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[理化生]高三复习复合场

如图所示,回旋加速器D形盒的半径为R,用来加速质量为m、电荷量为q的质子,使质子由静止加速到能量为E后,由A孔射出. 解析:(2)带电粒子在磁场中运动,当半径达到D形盒的半径时动能最大,由牛顿第二定律有: evB= 如图所示为质谱仪的原理示意图,电荷量为q、质量为m的带正电的粒子从静止开始经过电势差为U的加速电场后进入粒子速度选择器,选择器中存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,匀强电场的场强为E、方向水平向右。已知带电粒子能够沿直线穿过速度选择器,从G点垂直MN进入偏转磁场,该偏转磁场是一个以直线MN为边界、方向垂直纸面向外的匀强磁场。带电粒子经偏转磁场后,最终到达照相底片的H点。可测量出G、H间的距离为l。带电粒子的重力可忽略不计。求 ?? (1)粒子从加速电场射出时速度ν的大小。 ?? (2)粒子速度选择器中匀强磁场的磁感强度B1的大小和方向。 ?? (3)带电粒子进入偏转磁场的G点到H点的距离。 解;(1)设带电粒子被加速电场加速后的速度为v,根据动能定理: (3)粒子以速度v从G进入偏转磁场,受到洛伦兹力做匀速圆周运动,到达照相底片的H点,洛伦兹力提供了粒子运动的向心力,根据牛顿第二定律,可得 如图所示,在平面坐标系xoy内,第II、III象限内存在沿y轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E,第I、IV象限内存在磁场方向垂直于纸面向外的匀强磁场.一带正电的粒子从第III象限中的Q(-2L,-L)点以速度v0沿x轴正方向射出,恰好从坐标原点O进人磁场,然后又从y轴上的P(-2L,0)点射出磁场。不计粒子重力,求: (1)粒子在磁场中做圆周运动的半径r; (2) 粒子的比荷q/m和磁场的磁感应强度大小B; (3) 粒子从Q点出发运动到P点的时间t。 2在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存 在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限 存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场, 磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为 q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点 以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上 的N点与x轴正方向成θ=60°角射入磁 场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,如图所示.不计粒子重力,求: 如图所示,在xOy平面内,第Ⅰ象限中有匀强电场,场强大小为E,方向沿y轴正方向,在x轴的下方有匀强磁场,方向垂直于纸面向里.今有一个质量为m、电荷量为q的带负电的粒子(不计重力),从y轴上的A点以初速度v0垂直于电场方向进入电场.经电场偏转后,沿着x轴C点进入磁场,并能返回到原出发点A.求: 磁流体发电机如图所示:将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和带负电的微粒,而从整体来说呈中性)沿图中所示方向喷射入磁场,磁场中有两块金属板A、B,这时金属板上就聚集了电荷.下述说法正确的是(  ) 如图(b),运动电荷在磁场中受洛伦兹力发生偏转,正负离子分别到达B、A极板,(B板为电源正极,故电流方向从B经R到A)使A、B板间存在匀强电场,并在电场力作用下偏转减弱,直至当等离子体不发生偏转即匀速穿过时,有qvB=Eq. AB两板间U=Ed=Bdv 根据全电路欧姆定律得:I=Bdv/R. 如图所示,相距为d、板间电压为U的平行金属板M、N间有垂直纸面向里、磁感应强度为B0的匀强磁场;在pOy区域内有垂直纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场;pOx区域为无场区.一正离子沿平行于金属板、垂直磁场射入两板间并做匀速直线运动,从H(0,a)点垂直y轴进入第Ⅰ象限. (1)求离子在平行金属板间的运动速度; (2)若离子经Op上某点离开磁场, 最后垂直x轴离开第Ⅰ象限,求离子 在第Ⅰ象限磁场区域的运动时间; (3)要使离子一定能打在x轴上, 则离子的荷质比 应满足什么条件? 电磁流量计广泛应用于测量可导电流体(如污水) 在管中的流量(在单位时间内通过管内横截面的流体的体积).为了简化,假设流量计是如图6所示的横截面为长方形的一段管道,其中空部分的长、宽、高分别为图中的a、b、c.流量计的两端与输送流体的管道相连(图中虚线).图中流量计的上下两面是金属材料,前后两面是绝缘材料.现于流量计所在处加磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直于前后两面.当导电流体稳定地流经流量计时,在管外将流量计上、下两表面分别与一串接了电阻R的电流表的两端连接,I表示测得的电流值.已知流体的电阻率为ρ,不计电流表的内阻

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