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12.静电喷漆技术具有效率高、浪费少、质量好、有益于健康等优点,其装置可简化如图.A、B为水平放置的间距d=1.6m的两块足够大的平行金属板,两板间有方向由B指向A的匀强电场,场强强度E=0.1V/m.在A板的中央放置一个安全接地的静电油漆喷枪P,油漆喷枪可向各个方向均匀地喷出初速度大小均为v0=6m/s的油漆微粒,已知油漆微粒的质量均为m=1.0×10-5 kg、电荷量均为q=-1.0×10-3 C,不计油漆微粒间的相互作用、油漆微粒带电对板间电场和磁场的影响及空气阻力,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)油漆微粒落在B板上所形成的图形面积;
(2)若让A、B两板间的电场反向,并在两板间加垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.06T,调节喷枪使油漆微粒只能在纸面内沿各个方向喷出,其他条件不变.B板被油漆微粒打中的区域的长度;
(3)在满足(2)的情况下,打中B板的油漆微粒中,在磁场中运动的最短时间.

分析 (1)根据牛顿第二定律与运动学公式,结合圆形面积公式,即可求解;
(2)根据重力与电场力相平衡,由牛顿第二定律,结合洛伦兹力提供向心力,与几何知识,即可求解;
(3)根据打在B板上的微粒中,pc最短的弦长对应的时间最短,结合几何关系,与周期公式,即可求解.

解答 解:(1)油漆微粒的加速度a=$\frac{Eq+mg}{m}$
根据运动规律可得,d=$\frac{1}{2}$at2
x=v0t
落在B板上所形成圆形面积S=πx2
解得,S=18.1 m2
(2)当电场反向Eq=mg,油漆微粒做匀速圆周运动.
根据洛伦兹力提供向心力得,Bqv=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
水平向右射出的油漆微粒打在B板的右端,
根据几何关系得,R+Rcosα=d
ac的长度ac=Rsinα
打在B板左端的油漆微粒为和板相切的微粒,同理可得,bc=ac
油漆微粒打在极板上的长度ab=ac+bc
解得,ab=1.6 m.
(3)打在B板上的微粒中,Pc最短的弦长对应的时间最短
由几何关系得,sinθ=$\frac{\frac{d}{2}}{R}$
微粒在磁场中运动的周期为:$T=\frac{2πm}{Bq}$
运动的最短时间tmin=$\frac{2θ}{2π}$T=0.31s.
答:(1)油漆微粒落在B板上所形成的图形面积为18.1 m2
(2)B板被油漆微粒打中的区域的长度为1.6m;
(3)在满足(2)的情况下,打中B板的油漆微粒中,在磁场中运动的最短时间为0.31s.

点评 考查带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,掌握牛顿第二定律与运动学公式的综合应用,理解几何关系在题中的运用,注意会画出运动轨道,及已知长度与半径的半径.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.研究小组想要测量电压表内阻和某电源电动势,给定器材如下:
待测电压表:量程0-1V,内阻约为990Ω;
待测电源:电动势约为6V,内阻约为1Ω;
电流表:量程0-0.6A,内阻可忽略;
滑动变阻器R:阻值变化范围0-20Ω;
定值电阻R1:阻值为6kΩ;
定值电阻R2:阻值为2kΩ;
单刀单掷开关和导线若干.

(1)一成员利用图甲电路进行实验,通过电压表与电流表的读数获得电压表的内阻,请分析此方法的可行性,并说明理由.不可行,由于电压表内阻太大,电流表示数偏小
(2)另一成员利用图乙电路进行实验,其操作步骤为:
①连接电路;
②闭合S1、S2,读出此时电压表的示数为0.90V;
③保持S1闭合,断开S2,读出此时电压表的示数为0.70V;
④断开S1,整理器材.
忽略电源内阻,由以上数据,可以测得电压表的内阻为1kΩ;电源的电动势为6.3V.考虑到电源有内阻,电源电动势的测量值和真实值相比较偏小(填“偏大”“相等”或“偏小”).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,滑块A、B静止于光滑水平桌面上,B的上表面水平且足够长,其左端放置一滑块C,B、C间的动摩擦因数较小,为μ,A、B由不可伸长的理想轻绳连接,绳子处于松弛状态.现在突然给C一个向右的速度v0,让C在B上滑动,当c的速度为$\frac{1}{4}$v0时,绳子刚好伸直,接着绳子被瞬间拉断,绳子拉断时B的速度为$\frac{3}{16}$v0.A、B、C的质量分别为2m、3m、m.求:

①从C获得速度v0开始经过多长时间绳子被拉直;
②拉断绳子造成的机械能损失.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.下面关于波长的斜述,正确的是(  )
A.在一个周期内,介质中的质点沿波的传播方向运动的距离等于一个波长
B.在一个周期内,振动在介质中传播的距离等于一个波长
C.在振动过程中,对平衡位置的位移总是相等的质点间的距离等于一个波长
D.在横波中两个波峰间的距离一定等于一个波长

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图某位同学设计了一个验证机械能守恒的实验.所用器材有:质量m=0.2kg的小球、压力传感器、半径为1.2m,内径稍大于小球直径的$\frac{3}{4}$圆管.
把$\frac{3}{4}$圆管轨道ABC固定在竖直平面内,使小球从A点正上方某位置由静止下落,刚好能进入细圆管.实验时忽略空气阻力,g取9.8m/s2,实验结果保留三位有效数字.完成下列填空:
(1)改变小球离A点的高度h,实验时发现当h1=1.5m时,小球从C点水平飞出后恰好能落到A点,用vC表示小球通过C点时的速度,则小球从A点到C点的过程中有mg(h1-R)等于$\frac{1}{2}$mvC2(选填“大于”、“小于”、“等于”);
(2)再次改变小球离A点的高度h,实验发现当小球运动到C点时恰好静止,而小球通过最低点B时B点处的压力传感器的读数为9.8N,若用vB表示小球通过B点时的速度,则小球从B点到C点的过程中有2mgR等于$\frac{1}{2}$mvB2(选填“大于”、“小于”、“等于”);
(3)通过(1)、(2)的实验数据,可以得出的结论是:小球与地球组成的系统机械能守恒(选填“守恒”、“不守恒”、“无法判断”),实验(2)中小球离A点的距离h大于(选填“大于”、“小于”、“等于”)h1

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示电路中,变压器为理想变压器,a、b接在电压有效值不变的交流电源两端,R0为定值电阻,R为滑动变阻器.现将变阻器的滑片从一个位置滑动到另一位置,观察到电流表A1的示数增大了0.2A,电流表A2的示数增大了0.8A,则下列说法正确的是(  )
A.电压表V1示数减小B.电压表V2、V3示数均增大
C.该变压器起降压作用D.变阻器滑片是沿c→d的方向滑动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.用理想变压器给负载供电时,用下列哪些方法可以减小变压器的输入电流(  )
A.增加原线圈的匝数B.增加副线圈匝数
C.在副线圈上多并联些电阻D.增加副线圈的负载

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.某小组为了验证力的平行四边形定则,设计了如图甲所示的实验:在一个半圆形刻度盘上安装两个可以沿盘边缘移动的拉力传感器A、B,两传感器的挂钩分别系着轻绳,轻绳的另一端系在一起,形成结点O,并使结点O位于半圆形刻度盘的圆心.在O点挂上重G=2.00N的钩码,记录两传感器A、B示数F1、F2及轻绳与竖直方向的夹角θ1、θ2,用力的图示法即可验证的平行四边形定则.

(1)当F1=1.00N、F2=1.50N,θ1=45°,θ2=30°时,请在图乙中用力的图示法作图,画出两绳拉力的合力F,并求出合力F=2.01N.(结果保留三位有效数字)
(2)改组同学在实验中,将传感器A固定在某位置后,再将传感器B从竖直位置的P点缓慢顺时针旋转,得到了一系列B传感器的示数F2和对应的角度θ2,作出了如图丙所示的F22图象,由图丙可知A传感器所处位置的角度θ1=60°.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.环保混合动力车是指使用汽油机驱动和利用蓄电池所储存的电能驱动的汽车.它可按平均需要使用的功率来确定汽油机的最大功率,此时处于油耗低、污染少的最优工况下工作.汽车需要大功率而汽油机功率不足时由电动机来补充,电动机的电源为蓄电池;汽车负荷少时,电动机可作为发电机使用,汽油机的一部分功率用来驱动汽车,另一部分功率驱动发电机,可发电给蓄电池充电.
有一质量m=1200kg的混合动力轿车,在平直公路上以v1=90km/h匀速行驶,汽油发动机的输出功率为P=60kW.当驾驶员看到前方有80km/h的限速标志时,保持汽油发动机功率不变,立即启动发电机工作给蓄电池充电,此时轿车的动力减小,做减速运动,运动距离s=80m后,速度变为v2=72km/h.此过程中汽油发动机功率的25%用于轿车的牵引,75%用于供给发电机工作,发动机输送给发电机的能量最后有50%转化为蓄电池的电能.假设轿车在上述运动过程中所受阻力保持不变.试求:
(1)轿车以90km/h在平直公路上匀速行驶时,所受阻力Ff的大小;
(2)轿车从90km/h减速到72km/h的这一过程中,蓄电池获得的电能E
(3)若电动机的输出功率也为60kW,此时汽油发动机和电动机共同工作的最大功率可以达到Pm=108kW,汽车驶上与水平地面成30°角斜坡,汽车爬坡过程中所受阻力为重力的0.1倍,设斜坡足够长,求汽车在斜坡上做匀速运动的最大速度vm.(g取10m/s2

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