18.(13分)如图所示,粒子源S可以不断地产生质量为m、电荷量为+q的粒子(重力不计).粒子从O1孔漂进(初速不计)一个水平方向的加速电场,再经小孔O2进入相互正交的匀强电场和匀强磁场区域,电场强度大小为E,磁感应强度大小为B1,方向如图.虚线PQMN之间存在着水平向右的匀强磁场,磁感应强度大小为B2(图中未画出).有一块折成直角的硬质塑料板abc(不带电,宽度很窄,厚度不计)放置在PQMN之间(截面图如图),ac两点恰在分别位于PQMN上,ab=bc=Lα= 45°.现使粒子能沿图中虚线O2O3进入PQMN之间的区域.

(1) 求加速电压U1

(2)假设粒子与硬质塑料板相碰后,速度大小不变,方向变化遵守光的反射定律.粒子在PQMN之间的区域中运动的时间和路程分别是多少?

解:(1)粒子源发出的粒子,进入加速电场被加速,速度为v0,根据能的转化和守恒定律得:                      (2分)

要使粒子能沿图中虚线O2O3进入PQMN之间的区域,

则粒子所受到向上的洛伦兹力与向下的电场力大小相等,

得到                     (2分)

将②式代入①式,得             (1分)

(2)粒子从O3以速度v0进入PQMN之间的区域,先做匀速直线运动,打到ab板上,以大小为v0的速度垂直于磁场方向运动.粒子将以半径R在垂直于磁场的平面内作匀速圆周运动,转动一周后打到ab板的下部.由于不计板的厚度,所以质子从第一次打到ab板到第二次打到ab板后运动的时间为粒子在磁场运动一周的时间,即一个周期T

和运动学公式,得           (2分)

粒子在磁场中共碰到2块板,做圆周运动所需的时间为       (2分)

粒子进入磁场中,在v0方向的总位移s=2Lsin45°,时间为     (2分)

t=t1+t2=                       (2分)

17.(12分) 如图所示,一个圆弧形光滑细圆管轨道ABC,放置在竖直平面内,轨道半径为R,在A 点与水平地面AD相接,地面与圆心O等高, MN 是放在水平地面上长为3R、厚度不计的垫子,左端M正好位于A点.将一个质量为m、直径略小于圆管直径的小球从A处管口正上方某处由静止释放,不考虑空气阻力.

(1)若小球从C点射出后恰好能打到垫子的M端,则小球经过C点时对管的作用力大小和方向如何?

(2)欲使小球能通过C点落到垫子上,小球离A点的最大高度是多少?

解:(1)小球离开C点做平抛运动,落到M点时水平位移为R,竖直下落高度为R,根据运动学公式可得:

    运动时间                (2分)

C点射出的速度为

                         (1分)

设小球以v1经过C点受到管子对它的作用力为N,由向心力公式可得

                         (1分)

,                     (1分)

由牛顿第三定律知,小球对管子作用力大小为,方向竖直向下.  (1分)

(2)根据机械能守恒定律,小球下降的高度越高,在C点小球获得的速度越大.要使小球落到垫子上,小球水平方向的运动位移应为R-4R,由于小球每次平抛运动的时间相同,速度越大,水平方向运动的距离越大,故应使小球运动的最大位移为4R,打到N点.

设能够落到N点的水平速度为v2,根据平抛运动求得:

                      (2分)

设小球下降的最大高度为H,根据机械能守恒定律可知,

                     (2分)

                      (2分)

 0  406131  406139  406145  406149  406155  406157  406161  406167  406169  406175  406181  406185  406187  406191  406197  406199  406205  406209  406211  406215  406217  406221  406223  406225  406226  406227  406229  406230  406231  406233  406235  406239  406241  406245  406247  406251  406257  406259  406265  406269  406271  406275  406281  406287  406289  406295  406299  406301  406307  406311  406317  406325  447090 

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