【题目】如图,在直角坐标系的第一、二象限存在方向沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E;在第三、四象限存在方向垂直于xOy平面向外的匀强磁场。质子从y轴上y = h点以一定的初速度射出,速度方向沿x轴正方向。已知质子进入磁场时,速度方向与x轴正方向的夹角为30°,并从坐标原点O处第一次射出磁场。质子的质量为m,电荷量为q。不计粒子重力。求:
(1)质子第一次进入磁场的位置到原点O的距离;
(2)磁场的磁感应强度大小;
(3)质子第一次在磁场中的运动时间。
【答案】(1) (2) (3)
【解析】
(1)质子在电场中做类平抛运动,应用类平抛运动规律求出质子第一次进入磁场时到O点的距离。
(2)质子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,求出质子的轨道半径,应用牛顿第二定律求出磁感应强度。
(3)质子在磁场中做圆周运动,由几何关系求解旋转的角度,根据周期公式求解时间。
(1)质子在电场中做类平抛运动,在磁场中做圆周运动,其轨迹圆的圆心设为O′点,运动轨迹如图所示。设质子在电场中的加速度大小为a,初速度的大小为v0,它在电场中的运动时间为t1,第一次进入磁场的位置P点到原点O的距离为x。
由运动学公式有 ①
②
由题给条件,质子进入磁场时速度的方向与x轴正方向夹角θ = 30°。进入磁场时速度y分量为vy = a·t1 = v0·tanθ ③
联立得x = ④
(2)质子在电场中运动时,由牛顿第二定律得 ⑤
设质子进入磁场时速度的大小为v,由速度合成法则有 ⑥
设磁感应强度大小为B,质子在磁场中运动的圆轨道半径为R,由洛伦兹力公式和牛顿第二定律得 ,即 ⑦
由几何关系得 ⑧
联立得 ⑨
(3)由质子在磁场中的运动轨迹图结合几何关系得圆心角为α = ⑩
则质子在磁场中的运动时间为
由匀速圆周运动规律结合轨迹半径公式得
则质子第一次在磁场中的运动时间t2 =
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【题目】如图所示,质量m=50kg的运动员(可视为质点),在河岸上A点紧握一根长L=5.0m的不可伸长的轻绳,轻绳另一端系在距离水面高H=10.0m的O点,此时轻绳与竖直方向的夹角为θ=37°,C点是位于O点正下方水面上的一点,距离C点x=4.8m处的D点有一只救生圈,O、A、C、D各点均在同一竖直面内.若运动员抓紧绳端点,从台阶上A点沿垂直于轻绳斜向下以一定初速度v0跃出,当摆到O点正下方的B点时松开手,最终恰能落在救生圈内.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求:
(1)运动员经过B点时速度的大小vB;
(2)运动员从台阶上A点跃出时的动能Ek;
(3)若初速度v0不一定,且使运动员最终仍能落在救生圈内,则救生圈离C点距离x将随运动员离开A点时初速度v0的变化而变化.试在下面坐标系中粗略作出x﹣v0的图象,并标出图线与x轴的交点.
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【题目】用如图实验装置验证、组成的系统机械能守恒从高处由静止开始下落,上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律图给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点图中未标出,计数点间的距离如图所示已知、,则取,结果保留两位有效数字
(1)在纸带上打下记数点5时的速度______;
(2)在打点过程中系统动能的增量______J,系统势能的减少量______J,由此得出的结论是______;
(3)若某同学作出图象如图,则当地的实际重力加速度______.
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【题目】如图所示,1/4圆弧轨道AB与水平轨道BC相切于B点,两轨道平滑连接且与小物块动摩擦因数相同。现将可视为质点的小物块从圆弧轨道的A点由静止释放,最终在水平轨道上滑行一段距离停在C点,此过程中小物块重力做功为W1、克服摩擦阻力做功为W2。再用沿运动方向的外力F将小物块从C点缓慢拉回A点,拉力做功为W3、克服摩擦阻力做功为W4。则给定各力做功大小关系式正确的是
A. W2 = W4 B. W1 =W2 C. W3 =Wl+ W2 D. W3 =Wl +W4
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【题目】半圆柱体M放在粗糙的水平地面上,其右端有固定放置的竖直挡板PQ,M与PQ之间放有一个光滑均匀的小圆柱体N,整个系统处于静止。如图所示是这个系统的纵截面图。若用外力F使PQ保持竖直并且缓慢地向右移动,在N落到地面以前,发现M始终保持静止。在此过程中,下列说法正确的是
A. PQ对N的弹力逐渐减小
B. MN之间的弹力逐渐增大
C. 地面对M的摩擦力逐渐增大
D. 地面对M的支持力逐渐增大
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【题目】在做“研究平抛物体的运动”的实验中,为了确定小球在不同时刻在空中所通过的位置,实验时用了如图所示的装置。先将斜槽轨道的末端调整水平,在一块平整的木板表面钉上白纸和复写纸。将该木板竖直立于水平地面上,使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞到木板并在白纸上留下痕迹A;将木板向远离槽口平移距离x,再使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞在木板上得到痕迹B;又将木板再向远离槽口平移距离x,小球再从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,再得到痕迹C。若测得木板每次移动距离x=10.00cm,A、B 间距离y1=5.02cm,B、C 间距离y2=14.82cm。请回答以下问题(g=9.8m/s2 )
①为什么每次都要使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放?答:________。
②根据以上直接测量的物理量来求得小球初速度的表达式为v0=___。(用题中所给字母表示)。
③小球初速度的值为v0=_____m/s。
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【题目】一竖直放置的半径为R=0.4m半圆形轨道与水平直轨道在最低点平滑连接。质量m=0.05kg的小球以一定的初速度沿直轨道向右运动,并沿圆轨道的内壁冲上去。如果小球经过N点时的速度v1=6m/s;小球经过轨道最高点M后作平抛运动,平抛的水平距离为x=1.6m,取重力加速度g=10m/s2。求:
(1)小球经过M时速度大小;
(2)小球经过M时对轨道的压力大小;
(3)小球从N点滑到轨道最高点M的过程中克服摩擦力所做的功。
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【题目】a、b两物体从同一位置沿同一直线运动,它们的速度图象如图所示,下列说法正确的是
A. a、b加速时,物体a的加速度大于物体b的加速度
B. 20秒时,a、b两物体相距最远
C. 60秒时,物体a在物体b的前方
D. 40秒时,a、b两物体速度相等,相距200m
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【题目】当两个分子之间的距离为时,正好处于平衡状态,下面关于分子间相互作用的引力和斥力的各说法中,正确的是
A. 两分子间的距离小于时,它们之间只有斥力作用
B. 两分子间的距离小于时,它们之间只有引力作用
C. 两分子之间的距离小于时,它们之间既有引力又有斥力的作用,而且斥力等于引力
D. 两分子之间的距离等于时,它们之间既有引力又有斥力的作用,而且引力大于斥力
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