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4.如图,A、C、D分别为光滑绝缘水平面内一直角三角形的三个顶点,两直角边长分别为a和b. 现有一质量为m、电荷量为+q的带电小球,以初速度v0从顶点A沿直角边射出,整个运动过程中因为磁场或电场的作用恰好能经过顶点D.
(1)若只存在竖直方向的匀强磁场,试求磁感应强度的大小和方向;
(2)若只存在水平方向的匀强电场,试求电场强度的大小与方向间的关系.

分析 (1)仅在洛伦兹力的作用下做匀速圆周运动,画出带电小球做圆周的运动轨迹,根据几何关系求出半径,根据牛顿第二定律列式求解B即可;
(2)仅在电场力的作用下,画出带电小球的运动轨迹,以A点为坐标原点建立如图所示平面直角坐标系,设场强E的方向与x轴正方向成α角,根据运动学基本公式结合几何关系求解.

解答 解:(1)仅在洛伦兹力的作用下,带电小球做圆周的运动轨迹如图所示,

设轨道半径为r,根据几何关系有
(a-r)2+b2=r2
根据牛顿第二运动定律得:
$Bq{v}_{0}=m\frac{{{v}_{0}}^{2}}{r}$
解得
$B=\frac{2am{v}_{0}}{q({a}^{2}+{b}^{2})}$,依左手定则可知磁感应强度方向竖直向上.
(2)仅在电场力的作用下,带电小球的运动轨迹如图所示,

以A点为坐标原点建立如图所示平面直角坐标系,设场强E的方向与x轴正方向成α角.
在x轴方向有
qEx=max
$a=\frac{1}{2}{a}_{x}{t}^{2}$,
在y轴方向有
qEy=may
$b=-{v}_{0}t+\frac{1}{2}{a}_{y}{t}^{2}$,
而$tanα=\frac{{E}_{y}}{{E}_{x}}$,
由以上各式解得
$E=\frac{2am{{v}_{0}}^{2}}{qcosα(atanα-b)^{2}}$,该关系式需要满足的条件是$tanα>\frac{b}{a}$.
答:(1)若只存在竖直方向的匀强磁场,则磁感应强度的大小为$\frac{2am{v}_{0}}{q({a}^{2}+{b}^{2})}$,方向竖直向上;
(2)若只存在水平方向的匀强电场,电场强度的大小与方向间的关系为$E=\frac{2am{{v}_{0}}^{2}}{qcosα(atanα-b)^{2}}$,该关系式需要满足的条件是$tanα>\frac{b}{a}$.

点评 本题主要考查了带电粒子在电磁场中的运动,知道仅在洛伦兹力的作用下,带电小球做圆周运动,要求同学们能画出粒子的运动轨迹,能根据几何关系求解半径,难度适中.

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C.方向沿y轴正方向,大小为$\frac{{φ}_{1}}{R}$D.方向沿y轴正方向,大小为$\frac{{φ}_{2}}{R}$

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3.下列说法正确的是(  )
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E.比结合能小的原子核结合成比结合能大的原子核时一定放出核能

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20.如图所示,水平地面上固定一个光滑的绝缘斜面ABC,斜面的倾角θ=37°.一质量为m,带电荷量为+q的小球从O点以初速度v0水平向右抛出,恰好落在光滑斜面顶端,并刚好沿斜面下滑,到达斜面底端C的速度是在顶端A的两倍,若空间存在方向竖直向下的匀强电场,电场强度的大小E=$\frac{mg}{2q}$,再将小球从O点以一定的速度水平向右抛出,则小球恰好落在光滑斜面底端C点,求此时小球水平抛出的速度.(取sin37°=$\frac{3}{5}$,cos37°=$\frac{4}{5}$)

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9.“儿童蹦极”中,栓在小朋友腰间左右两侧的是弹性极好的相同的橡皮绳.若小朋友从橡皮绳处于水平的位置时开始由静止下落(此时橡皮绳刚好处于原长),直至下落到最低点的过程中,关于小朋友运动状态的说法中正确的有(  )
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B.小朋友的速度最大的时刻就是其加速度等于零的时刻
C.小朋友先做匀加速运动,后做匀减速运动,最后速度等于零
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16.在一个匀强电场中有a、b两点,相距为d,电场强度为E,把一个电量为q的正电荷由a点移到b点时,电场力对电荷做正功W,以下说法正确的是(  )
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13.斜面长度为4m,一个尺寸可以忽略不计的滑块以不同的初速度v0从斜面顶端沿斜面下滑做匀减速直线运动,其下滑距离x与初速度二次方v02系图象(即x-v02图象)如图所示,则(  )
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D.R1温度升高时,电压表的示数不变,电流表的示数变大

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