【题目】如图所示,在坐标原点O处有一粒子源,能向四周均匀发射速度大小相等、方向都平行于纸面的带正电粒子。在O点右侧有一半径为R的圆形薄板,薄板中心O′位于x轴上,且与x轴垂直放置,薄板的两端M、N与原点O正好构成等腰直角三角形。已知带电粒子的质量为m,带电量为q,速率为v,重力不计。
(1)要使y轴右侧所有运动的粒子都能打到薄板MN上,在y轴右侧加一平行于x轴的匀强电场,则场强的最小值E0为多大?在电场强度为E0时,打到板上的粒子动能为多大?
(2)要使薄板右侧的MN连线上都有粒子打到,可在整个空间加一方向垂直纸面向里的匀强磁场,则磁场的磁感应强度不能超过多少(用m、v、q、R表示)?若满足此条件,从O点发射出的所有带电粒子中有几分之几能打在板的左边?
【答案】(1)E0=,Ek=;(2)磁感应强度不能超过,
【解析】(1)由题意知,要使y轴右侧所有运动粒子都能打在 MN板上,其临界条件为:沿y轴方向运动的粒子作类平抛运动,且落在M或N点。
沿y轴方向,R=vt (1分)
沿x轴方向,R=at2(1分)
加速度 a=(1分)
解得E0=(2分)
由动能定理知qE0R=Ek-(2分)
解得Ek=(1分)
(2)加匀强磁场后,粒子沿逆时针方向做匀速圆周运动,当轨迹以O′为圆心同时过M、N两点时,轨迹直径最小(如图所示),且等于MN,即轨迹半径r=R,(3分)
由牛顿第二定律得(2分)
解得 B=(2分)
即磁感应强度不能超过。
从O点向第四象限发射出的粒子均能打在MN板的左侧,占发射粒子总数的。(3分)
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【题目】(13分)如图所示,传送带与地面倾角θ=37o,从A到B长度为,传送带以=10m/s 的速率逆时针转动.在传送带上端A无初速地放一个质量为m=0.5kg的黑色煤块,它与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5.煤块在传送带上经过会留下黑色划痕 已知sin37o=0.6,g=10,(1)求煤块从A到B的时间。(2)煤块从A到B的过程中传送带上形成划痕的长度。
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【题目】一个小球从高处由静止开始落下,从释放小球开始计时,规定竖直向上为正方向,落地点为重力势能零点。小球在接触地面前、后的动能保持不变,且忽略小球与地面发生碰撞的时间以及小球运动过程中受到的空气阻力。图中分别是小球在运动过程中的位移x、速度v、动能Ek和重力势能Ep随时间t变化的图象,其中正确的是
A. B.
C. D.
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【题目】如图所示,倾角θ=37°的斜面底端B平滑连接着半径r=0.60 m的竖起光滑圆轨道。质量m=0.50kg的物块,从距地面h=2.7 m处沿斜面由静止开始下滑,物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.25。(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,取g=10 m/s2)求:
(1)物块滑到斜面底端B时的速度大小。
(2)物块运动到圆轨道的最高点A时,对圆轨道的压力大小。
(3)欲使小球刚好滑到圆轨道最高点,物块应从斜面多高处静止释放
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【题目】关于速度、速度改变量、加速度,正确的说法是:
A. 物体运动的速度改变量越大,它的加速度一定越大
B. 速度很大的物体,其加速度可以很小,也可以为零
C. 某时刻物体速度为零,其加速度不可能很大
D. 加速度很大时,运动物体的速度一定很快变大
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【题目】在做“用油膜法估测分子的大小”实验中,油酸酒精溶液的浓度为每溶液中有纯油酸 。用注射器得上述溶液中有液滴50滴。把1滴该溶液滴入盛水的浅盘里。待水面稳定后,将玻璃板放在浅盘上,在玻璃板上描出油膜的轮廓,随后把玻璃板放在坐标纸上。其形状如图所示,坐标中正方形小方格的边长为。求:
⑴油酸膜的面积是________;
⑵每一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是_____________ ;
⑶根据上述数据,估测出油酸分子的直径是________.(答案保留两位有效数字)
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【题目】下列关于力的说法中,正确的是( )
A. 用手压弹簧,手先给弹簧一个作用力,弹簧受力之后再反过来对手有一个作用力
B. 运动员将篮球抛出后,篮球的运动状态仍在变化,篮球仍为受力物体,但施力物体不是运动员
C. 施力物体对受力物体施加了力,施力物体本身可能不受力的作用
D. 没有物体就不会产生力的作用,但只要有一个物体就能产生力的作用
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【题目】下列运动中,可把运动物体看做质点的是( )
A. 研究绕地轴自转时的地球
B. 研究从北京到上海的火车的平均运行速度时的火车
C. 研究足球运动员的射门技术时的足球
D. 研究运动汽车上的轮胎如何运动时的轮胎
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【题目】下列说法中正确的是( )
A. 只要物体受力的同时又有位移发生,则一定有力对物体做功
B. 汽车上坡的时候,司机必须换挡,其目的是减小速度,得到较大的牵引力
C. 机器做功越多,其功率越大
D. 一对作用力和反作用力在相同时间内做的功一定大小相等,正负相反
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