摘要:14.(1) d=eEt2/2m t=√2md/eE
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图甲是回旋加速器的工作原理图。D1和D2是两个中空的半圆金属盒,它们之间有一定的电势差,A处的粒子源产生的带电粒子,在两盒之间被电场加速。两半圆盒处于与盒面垂直的匀强磁场中,所以粒子在半圆盒中做匀速圆周运动。若带电粒子在磁场中运动的动能Ek随时间t的变化规律如图乙所示,不计带电粒子在电场中的加速时间,不考虑由相对论效应带来的影响,下列判断正确的是
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A.在Ek-t图中应该有tn+1- tn =tn-tn-1
B.在Ek-t图中应该有tn+1- tn <tn-tn-1
C.在Ek-t图中应该有En+1- En =En-En-1
D.在Ek-t图中应该有En+1-En <En-En-1
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(2012?宝山区一模)如图所示,两根足够长的平行光滑金属导轨被固定在水平面上,两者间的距离l=0.6m,两者的电阻均不计.两导轨的左端用导线连接电阻R1及与R1并联的电压表,右端用导线连接电阻R2,已知R1=2Ω,R2=1Ω.在CDEF矩形区域内有竖直向上的匀强磁场,磁场区域远离R1、R2,CE的长度d=0.2m,CDEF区域内磁场的磁感应强度随时间的变化如B~t图所示.电阻r=2Ω的金属棒L垂直于导轨放置在离R1较近的AB处,t=0时金属棒在沿导轨水平向右的恒力F作用下由静止开始运动,当金属棒运动到尚离磁场边界CD较远的某一位置时,电压表示数变为零;当金属棒刚进入磁场区域,电压表的示数又变为原来的值,直到金属棒运动到EF处电压表的示数始终保持不变.求:
(1)t=0.1s时电压表的示数.
(2)恒力F的大小.
(3)金属棒从AB运动到EF的过程中整个电路产生的热量.

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(1)t=0.1s时电压表的示数.
(2)恒力F的大小.
(3)金属棒从AB运动到EF的过程中整个电路产生的热量.
(1)带电粒子如果能从金属板右侧飞出,粒子在电场中运动的时间是多少?
(2)有一粒子恰好能从右侧极板边缘飞出,该粒子飞出时动能的增量△Ek=?
(3)该装置正常工作后,在一个周期内从两板右侧有粒子射出的时间t与无粒子射出的时间t?各为多少?(打到金属板上的粒子立即被金属板吸附)
(1)证明:能从两板间穿出的所有粒子,经边界线MN进入磁场和离开磁场时两位间的距离为s0.
(2)求经过电场进入磁场的带电粒子在离开磁场时到O’点的最大距离.