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【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

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

联立得x =

(2)质子在电场中运动时,由牛顿第二定律得

设质子进入磁场时速度的大小为v,由速度合成法则有

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

由几何关系得

联立得

(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 =

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 =

练习册系列答案
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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=10.0mO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Cx=4.8m处的D点有一只救生圈,OACD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°=0.6cos37°=0.8g=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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(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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A. PQN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=10.00cmAB 间距离y1=5.02cmBC 间距离y2=14.82cm请回答以下问题(g=9.8m/s2

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:________

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)

小球初速度的值为v0=_____m/s

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(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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