【题目】在xoy坐标平面的第一象限内存在着垂直平面向外的匀强磁场,如图所示,从y轴上M点()垂直y轴射入一质量为m,电荷量为q的正电荷,速率为v,恰能从横轴上的N点()射出磁场。不计电荷的重力。
(1)求磁场的磁感应强项;
(2)求从N点射出时速度方向与x轴夹角的正切值;
(3)如果把第一象限的磁场收缩为一个圆形磁场,磁感应强度变为原来的3倍,要使该正电荷还以原来的方向经过N点,求圆形磁场区域的最小面积。
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【题目】如图所示,两间距为d的平行光滑导轨由固定在同一水平面上的导轨和竖直平面内半径为r的1/4圆弧导轨组成,水平导轨与圆弧导轨相切,左端接阻值为R的电阻;水平导轨处于磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中。导体棒甲静止于处,导体棒乙从处由静止释放,沿圆弧导轨运动,与甲相碰后粘合在一起,并在到达水平导轨左端前停上。两棒的质量均为m,导体棒及导轨的电阻均不计,重力加速度大小为g。下列判断正确的是( )
A. 两棒粘合前瞬间,乙棒速度大小为
B. 两棒相碰并粘合在一起后瞬间的速度大小为
C. 两棒粘合后受到的最大安培力为
D. 从乙开始下滑至两棒静止的过程中,回路产生的焦耳热为
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【题目】在光滑的水平面上,一滑块的质量m=2kg,在水平面上恒定外力F=4N(方向未知)作用下运动,如图所示为滑块在水平面上运动的一段轨迹,滑块过P、Q两点时速度大小均为v=5m/s,滑块在P点的速度方向与PQ连线夹角α=37°,sin37°=0.6,则下列说法正确的是
A. 水平恒力F的方向与PQ连线成53°夹角
B. 滑块从P到Q的时间为3s
C. 滑块从P到Q的过程中速度最小值为4m/s
D. P、Q两点连线的距离为10m
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【题目】如图所示,弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为M的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接,一个质量为m(m<M)的小球从槽高h处开始自由下滑,下列说法正确的是( )
A. 在以后的运动全过程中,小球和槽的水平方向动量始终保持某一确定值不变
B. 在下滑过程中小球和槽之间的相互作用力始终不做功
C. 全过程小球和槽、弹簧所组成的系统机械能守恒
D. 小球被弹簧反弹后,小球和槽的机械能守恒,但小球不能回到槽高h处
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【题目】一带电粒子(不计重力)从平行金属板的上极板左边缘以初速度水平射入电场,如图所示,已知金属板两板间电压为U,板长和板间距均为L,带电粒子恰好从距离上极板处射出电场。则( )
A. 射出电场时速度与水平方向夹角的正切值为
B. 射出电场时速度与水平方向夹角的正切值为
C. 如果两板间电压增加到3U,带电粒子恰好从下极板边缘射出
D. 如果两板间电压增加到3U,带电粒子将打在下极板某处
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【题目】如图所示,质量分别为m和3m的两个小球a和b用一长为2L的轻杆连接,杆可绕中点O在竖直平面内无摩擦转动。现将杆处于水平位置后无初速度释放,重力加速度为g,则下列说法正确的是
A. 在转动过程中,a球的机械能守恒
B. b球转动到最低点时处于失重状态
C. a球到达最高点时速度大小为
D. 运动过程中,b球的高度可能大于a球的高度
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【题目】有一个质量为0.5kg的弹性小球从H=0.8 m的高度落到水平地板上,每一次弹起的速度总等于落地前的0.6倍,且每次球与地面接触时间相等均为0.2s,空气阻力不计,(重力加速度g取10 m/s2),求:
(1)第一次球与地板碰撞,地板对球的平均冲力为多少?
(2)第一次和第二次与地板碰撞球所受的的冲量的大小之比是多少?
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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,其原理如图甲所示,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,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,若忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断中正确的是( )
A. 高频电源的变化周期应该等于
B. 匀强磁场的磁感应强度越大,则粒子获得的最大动能越大
C. 粒子加速次数越多,粒子最大动能一定越大
D. D形金属盒的半径越大,则粒子获得的最大动能越大
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【题目】如图所示,MNPQ是一块截面为正方形的玻璃砖,其边长MN=30cm。一束激光AB射到玻璃破的MQ面上(入射点为B)进入玻璃砖后在QP面上的下点(图中未画出)发生全反射,恰沿DC方向射出。其中B为MQ的中点,∠ABM=30°,PD=7.5cm,∠CDN=30°。
①面出激光来在玻璃砖内的光路示意图,求出OP面上的反射点F到Q点的距离QF;
②求出该玻璃砖的折射率;
③求出激光束在玻璃砖内的传播速度(真空中光速c=3×108m/s).
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