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有三束粒子,分别是质子
粒子束.当它们以相同的速度沿垂直磁场方向射入同一匀强磁场中,在下列四图中,能正确表示出这三束粒子运动轨迹的是[ ]
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C
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有一质量为m、电荷量为q的带正电的小球停在绝缘平面上,并且处在磁感应强度为B、方向垂直指向纸里的匀强磁场中,如图15-4-13所示.为了使小球飘离平面,匀强磁场在纸面内移动的最小速度应为多大?方向如何?
图15-4-13
根据科普资料介绍,受控核聚变装置中有极高的温度,因而带电粒子将没有通常意义上的”容器”可装,而是借助磁场能约束带电粒子运动这一理论,从而使高速运动的带电粒子束缚在某一磁场区域内,那么,该磁场就成了某种意义上的容器了。
(1)实践表明,如果氦核在磁场区域内沿垂直于磁场方向运动,速度大小
V
与它在磁场中运动的轨道半径
R
有关,根据我们已学过的知识,试推导出
V
与
R
的关系式。(已知氦核的荷质比为
q
/
m
,磁场的磁感强度为
B
,氦核重力不计)
(2)对于上面的”容器”,我们现按下面的简化条件来讨论:如图所示是一个截面为内径
R
1
,外径
R
2
的环状区域,区域内有垂直于截面的匀强磁场,已知氦核的荷质比为
q
/
m
,磁场的磁感强度为
B
,若氦核平行于截面从A点以相同速率沿各个方向射入磁场都不能穿出磁场外边界,求氦核的最大速度。
在一个水平放置的、半径为r的圆形管道内存在着匀强磁场,磁感强度大小为B,方向如图所示.管道轴线左端为O点,右端为O’点,OO’=l.一个质量为m、带电量为+q的质点沿管道轴线从左边射入,经过O点时速度大小为v
0
,方向指向O’点.要使质点在运动过程中能经过O’点,讨论速度v
0
的可能取值.
在真空中半径为r=3x10
-2
m处有一匀强磁场,磁感应强度B=0.2T,方向如图,一个带正电的粒子以速度v
0
=1.2x10
6
m/s的初速度从磁场的边界上的直径ab一端a点射入磁场,已知粒子的比荷q/m=10
8
c/kg,不计粒子重力,求粒子在磁场中运动的最长时间为多少?
(1)框架和棒刚开始运动的瞬间,框架的加速度为多大?
(2)框架最后做匀速运动(棒处于静止状态)时的速度多大?
(3)若框架通过位移
s
后开始匀速运动,已知弹簧弹性势能的表达式为
(
x
为弹簧的形变量),则在框架通过位移
s
的过程中,回路中产生的电热为多少?
如图,足够长的光滑绝缘斜面与水平面的夹角为
α
=37
0
,其置放在有水平方向的匀强电场和匀强磁场中,电场强度
E
=50V/m,方向水平向左,磁场方向垂直纸面向外,一个电荷量
q
=+4.0×10
-2
C、质量
m
=0.40kg的光滑小球,以初速度
V
0
=20m/s从底端向上滑动,然后又向下滑动,共经过3s脱离斜面。求该磁场的磁感应强度。(
g
取10m/s
2
)
如图所示,空间有一垂直纸面的磁感应强度为0.5T的匀强磁场,一质量为0.2kg且足够长的绝缘木板静止在光滑水平面上,在木板左端无初速放置一质量为0.1kg、电荷量q=+0.2C的滑块,滑块与绝缘木板之间动摩擦因数为0.5,滑块受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力.t=0时对木板施加方向水平向左,大小为0.6N恒力,g取10m/s
2
.则( )
A.木板和滑块一直做加速度为2m/s
2
的匀加速运动
B.滑块开始做加速度减小的变加速运动,最后做速度为10m/s匀速运动
C.木板先做加速度为2m/s
2
匀加速运动,再做加速度增大的运动,最后做加速度为3m/s
2
的匀加速运动
D.t=5s后滑块和木块有相对运动
一种元素的两种同位素的原子核A和B,以相同速度垂直磁场方向射入同一匀强磁场中做匀速圆周运动.若认为中子和质子的质量是相同的,则它们的轨道半径之比等于
A.中子数之比
B.核子数之比
C.质子数之比
D.以上都不对
关 闭
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