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如图9所示,在水平地面上方附近有一范围足够大的互相正交的匀强电场和匀强磁场区域。磁场的磁感应强度为B,方向水平并垂直纸面向里。一质量为m、带电荷量为q的带正电微粒在此区域内沿竖直平面(垂直于磁场方向的平面)做速度大小为v的匀速圆周运动。若某时刻微粒在场中运动到P点时,其速度方向与水平方向的夹角为θ=60°,且已知P点与水平地面间的距离等于其做圆周运动的半径,重力加速度为g。试求:

(1)此区域内电场强度;

(2)则该微粒运动到最高点时与水平地面间的距离;

(3)若当带电微粒运动至最高点时,将电场强度的大小变为原来的1/2(不计电场变化对原磁场的影响),且带电微粒能落至地面,则带电微粒落至地面时的速度大小为多少?

解:(1)带电微粒所受的电场力和重力大小相等、方向相反,因此电场强度的方向竖直向上。设电场强度为E,则有mg=qE,即E=mg/q;--- 3分

(2)设带电微粒做匀速圆周运动的轨道半径为R,根据牛顿第二定律和洛仑兹力公式有 qvB=mv2/R,解得R=,--- 2分

依题意可画出带电微粒做匀速圆周运动的轨迹,由如图所示的几何关系可知,该微粒运动最高点与水平地面间的距离:hm=5R/2=;---3分

(3)将电场强度的大小变为原来的1/2,则电场力变为原来的1/2,

F=mg/2,--- 1分

带电微粒运动过程中,洛仑兹力不做功,所以在它从最高点运动至地面的过程中,只有重力和电场力做功。设带电微粒落地时的速度大小为vt,根据动能定理有 : mghm-Fhm=mvt2-mv2,--- 2分

解得:。--- 1分

练习册系列答案
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如图甲所示,在水平地面上固定一对与水平面倾角为α的光滑平行导电轨道,轨道间的距离为l,两轨道底端的连线与轨道垂直,顶端接有电源.将一根质量为m的直导体棒ab放在两轨道上,且与两轨道垂直.已知轨道和导体棒的电阻及电源的内电阻均不能忽略,通过导体棒的恒定电流大小为I,方向由a到b,图乙为图甲沿a→b方向观察的平面图.若重力加速度为g,在轨道所在空间加一竖直向上的匀强磁场,使导体棒在轨道上保持静止.
(1)求出磁场对导体棒的安培力的大小;
(2)如果改变导轨所在空间的磁场方向,试确定使导体棒在轨道上保持静止的匀强磁场磁感应强度B的最小值的大小和方向.

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(1)请在图11乙所示的平面图中画出导体棒受力的示意图;
(2)求出磁场对导体棒的安培力的大小;
(3)如果改变导轨所在空间的磁场方向,试确定使导体棒在轨道上保持静止的匀强磁场磁感应强度B的最小值的大小和方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图9所示,在水平地面上,物体在与水平方向成37°角的拉力F作用下,由静止开始运动.物体质量为2.0kg,拉力F为12N,物体与地面间的动摩擦因数μ为0.25.若2.0秒后撤掉拉力F,物体由开始运动到停下来的总位移是多少?(g取10m/s2

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A.当滑块的速度最大时,弹簧的弹性势能最大

B.当滑块的速度最大时,系统的机械能最大

C.当滑块的加速度最大时,弹簧的弹性势能最大

D.当滑块的加速度最大时,系统的机械能最大

图9

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图9所示,置于水平地面上的相同材料的质量分别为m和m0的两物体用细绳连接,在m0上施加一水平恒力F,使两物体做匀加速直线运动,对两物体间细绳上的拉力,下列说法正确的是()


A.地面光滑时,绳子的拉力大小等于
B.地面不光滑时,绳子的拉力大小为
C.地面不光滑时,绳子的拉力大于
D.地面不光滑时,绳子的拉力小于


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