【题目】如图所示,真空中有以O′为圆心,r为半径的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度为B.圆的最下端与x轴相切于直角坐标原点O,圆的右端与平行于y轴的虚线MN相切,在虚线MN右侧x轴上方足够大的范围内有方向竖直向下、场强大小为E的匀强电场,在坐标系第四象限存在方向垂直纸面向里、磁感应强度大小也为B的匀强磁场,现从坐标原点O沿y轴正方向发射速率相同的质子,质子在磁场中做半径为r的匀速圆周运动,然后进入电场到达x轴上的C点.已知质子带电量为+q,质量为m,不计质子的重力、质子对电磁场的影响及质子间的相互作用力.求:
(1)质子刚进入电场时的速度方向和大小;
(2)OC间的距离;
(3)若质子到达C点后经过第四限的磁场后恰好被放在x轴上D点处(图上未画出)的一检测装置俘获,此后质子将不能再返回电场,则CD间的距离为多少.
【答案】
(1)解:根据题意可知,质子的运动轨迹的半径与圆磁场半径相同,
由牛顿第二定律,则有:qvB=m
得:v=
方向沿x轴正方向;
答:质子刚进入电场时的速度方向沿x轴正方向和大小v= ;
(2)解:质子在电场中做类平抛运动,
则质子电场中运动时间:r=
由牛顿第二定律 qE=ma
t=
由题意可知x1=ON=r
电场中x2=NC=vt
OC间的距离为x=x1+x2=r+
答:OC间的距离r+ ;
(3)解:竖直方向的速度vy=at
设质子合速度为v′
质子合速度与x轴正向夹角的正弦值sinθ=
x3=CD=2R sinθ
运动半径:R=
x3=CD=2 =
答:则CD间的距离为 .
【解析】(1)根据洛伦兹力提供向心力,结合牛顿第二定律,即可求解速度大小,再根据运动轨迹半径与圆磁场的半径来确定速度方向;(2)根据平抛运动处理规律,结合运动学公式与牛顿第二定律,即可求解;(3)根据运动的合成与运动学公式,求出合速度大小,再由几何关系确定已知长度与运动轨迹的半径的关系,从而确定求解.
【考点精析】通过灵活运用平抛运动和洛伦兹力,掌握特点:①具有水平方向的初速度;②只受重力作用,是加速度为重力加速度g的匀变速曲线运动;运动规律:平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动;洛伦兹力始终垂直于v的方向,所以洛伦兹力一定不做功即可以解答此题.
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【题目】某同学要测某新型手机电池的电动势和内阻,设计了如图甲所示的电路,电路中R0为定值电阻,阻值大小为3.5Ω.
(1)请按电路图完成图乙中实物图的连接.
(2)闭合开关S前,应先将实物图中的滑动变阻器的滑片移到最(填“左”或“右”端),电路中定值电阻R0的作用是 .
(3)闭合S,调节滑动变阻器的滑片,测出多组电流表和电压表的值,作出U﹣I图象如图丙所示,则电池的电动势E=V,电池的内阻r=Ω.
(4)本实验由于存在系统误差,使得电动势的测量值比真实值(填“大”或“小”),电池内阻的测量值比真实值(填“大”或“”).
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【题目】“研究平抛物体的运动”的实验装置如图1所示.
(1)实验时,除了木板、小球、游标卡尺、斜槽、铅笔、坐标纸、图钉之外,下列器材中还需要的是_____.
A.弹簧秤 B.秒表
C.天平 D.重垂线
(2)为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作要求,将你认为正确的选项前面的字母填写在横线上_____.
A.通过调节使斜槽末端保持水平
B.每次释放小球的位置可以不同
C.每次必须由静止开始释放小球
D.斜槽轨道必须光滑
(3)如图2所示,是一位同学通过实验得到小球做平抛运动的轨迹,请您帮助该同学算出小球做平抛运动的初速度大小________m/s,小球经过B点时竖直方向上的速度大小为______m/s.(g取9.8m/s2)
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【题目】1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如甲图所示,其核心部分是两个D形金属盒,其间留有空隙.在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连.带电粒子在磁场中运动的动能Ek随时间t的变化规律如图乙所示,忽略带电粒子在电场中的加速时间,不计粒子重力,则下列判断正确的是( )
A.在Ekt图象中应有t4﹣t3=t3﹣t2=t2﹣t1
B.高频电源的变化周期应该等于tn﹣tn﹣1
C.粒子加速次数越多,粒子最大动能一定越大
D.要想粒子获得的最大动能越大,可增加D形盒的直径
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【题目】如图所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,一个磁感应强度B=0.50T的匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P间连接阻值为R=0.30Ω的电阻,导轨宽度L=0.40m.电阻为r=0.20Ω的金属棒ab紧贴在导轨上,导轨电阻不计,现使金属棒ab由静止开始下滑0.7m 后以5m/s的速度匀速运动.(g=10m/s2)
求:
(1)金属棒的质量m;
(2)在导体棒下落2.70m内,回路中产生的热量Q.
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【题目】一列火车沿平直轨道运行,先以10米/秒的速度匀速行驶15分,随即改以15米/秒的速度匀速行驶10分,最后在5分钟又前进1000米而停止,则该火车在前25分钟及整个30分内的平均速度各为多大?它最后通过2000米的平均速度是多大?
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【题目】如图,在x轴上方有水平向左的匀强电场,电场强度为E,在x轴下方有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.一个不计重力的正离子从M点垂直磁场方向,以垂直于y轴的速度v射入磁场区域,从N点以垂直于x轴的方向进入电场区域,然后到达y轴上P点,
(1)若OP=ON,则入射速度应多大?
(2)若正离子在磁场中运动时间为t1 , 在电场中运动时间为t2 , 则t1:t2多大?
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【题目】在压强p﹣温度T的坐标系中,一定质量的某种理想气体先后发生以下两种状态变化过程:第一种变化是从状态A到状态B,外界对该气体做功为6J;第二种变化是从状态A到状态C,该气体从外界吸收热量为9J.图线AC反向延长线通过坐标原点O,B、C两状态的温度相同,理想气体的分子势能为零.求:
(1)从状态A到状态C过程,该气体对外界做功W1和其内能的增量△U1;
(2)从状态A到状态B过程,该气体内能的增量△U2及其从外界吸收的热量Q2 .
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【题目】如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源.现把一个质量m=0.04kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止.导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,金属导轨的其它电阻不计,g取10m/s2 . 已知sin37°=0.60,cos37°=0.80,试求:
(1)导体棒受到的安培力大小;
(2)导体棒受到的摩擦力的大小.
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