【题目】如图所示,在平面直角坐标系中,第三象限里有一加速电场,一个电荷量为q、质量为m的粒子,从静止开始经加速电场加速后,垂直x轴从A点进入第二象限,A点到坐标原点O的距离为R。在第二象限的区域内,存在着指向O点的均匀辐射状电场,距O点R处的电场强度大小均为E,粒子恰好能垂直y轴从P点进入第一象限。当粒子从P点运动一段距离R后,进入一圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外,磁感强度为B,粒子在磁场中速度方向偏转60o,粒子离开磁场区域
后继续运动,通过x轴上的Q点进入第四象限。求:
(1)加速电场的电压U;
(2)圆形匀强磁场区域的最小面积;
(3)求粒子在第一象限中运动的时间。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】(1)粒子在加速电场中加速,根据动能定理有 ①
由题意,粒子在第二象限辐射状电场中只能做半径为R的匀速圆周运动,电场力提供向心力,有 ②
解得 ③
(2)粒子在圆形匀强磁场区域中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,有
④
由①或②得
代入④式得 ⑤
如图所示,粒子在a点进入磁场,以c为圆心做圆周运动,从b点离开磁场,速度偏转角是60o,由几何关系可知△abc是正三角形,ab=r,以ab为直径的圆形面积即为磁场区域的最小面积: 。
(3)以下均基于第(2)问分析作图后的数学计算
Pa=R
ab弧长为:
be=R - abcos60o=
bQ=be/sin60o=
粒子在第一象限的路程为s=Pa+l+bQ=
则
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【题目】如图所示,水平的传送带以速度v=8m/s顺时针运转,两传动轮M、N之间的距离为L=12m,若在M轮的正上方,将一质量为m=3kg的物体无初速度轻放在传送带上,已知物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.4,求:
(1)在物体由M处传送到N处的过程中所用的时间t。
(2)摩擦力对物体做了多少功?(g取10m/s2)
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【题目】如图,细线的一端固定于O点,另一端系一小球. 在水平拉力作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由点B运动到点A . 下列说法正确的是( )
A. 小球所受合力为0
B. 绳子拉力做负功
C. 重力的功率逐渐增大
D. 水平拉力逐渐减小
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【题目】如图所示,质量为M的薄木板静止在粗糙水平桌面上,木板上放置一质量为m的木块。已知m与M之间的动摩擦因数为μ,m、M与桌面间的动摩擦因数均为2μ。现对M施一水平恒力F,将M从m下方拉出,而m恰好没滑出桌面,则在上述过程中
A. 水平恒力F一定大于3μ(m+M)g
B. m在M上滑动的时间和在桌面上滑动的时间相等
C. M对m的冲量大小与桌面对m的冲量大小相等
D. 若增大水平恒力F,木块有可能滑出桌面
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【题目】质量为m的汽车在平直路面上启动,启动过程的速度图象如图,其中OA为过原点的直线。从t1时刻起汽车的功率保持不变,整个运动过程中汽车所受阻力恒为Ff,则( )
A. t1~t2时间内,汽车的平均速度等于
B. 汽车在t1~t2时间内的功率等于t2以后的功率
C. t1~t2时间内,汽车的功率等于
D. 0~t1时间内,汽车的牵引力等于
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【题目】如图所示,一轻质弹簧左端固定,右端系一小物块,物块与水平面的最大静摩擦力和滑动摩擦力都为f,弹簧无形变时,物块位于O点.每次都把物块拉到右侧不同位置由静止释放,释放时弹力F大于f,物体沿水平面滑动一段路程直到停止.下列说法中正确的是( )
A. 释放时弹性势能等于全过程克服摩擦力做的功
B. 每次释放后物块速度达到最大的位置保持不变
C. 物块能返回到O点右侧的临界条件为F>3f
D. 物块能返回到O点右侧的临界条件为F>4f
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【题目】如图所示,电阻不计、间距为L的光滑平行金属导轨水平放置于磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中,导轨左端接一定值电阻R. 质量为m、电阻为r的金属棒MN置于导轨上, 受到垂直于金属棒的水平外力F的作用由静止开始运动,外力F与金属棒速度v的关系是F=F0+kv (F0、k是常量),金属棒与导轨始终垂直且接触良好。金属棒中感应电流为i,受到的安培力大小为FA,电阻R两端的电压为UR,感应电流的功率为P,它们随时间t变化图象可能正确的有 ( )
A. B.
C. D.
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【题目】自然界中的电和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献。最早发现通电导线周围存在磁场的科学家是
A. 洛伦兹 B. 安培 C. 法拉第 D. 奥斯特
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【题目】某作匀加速直线运动的物体,设它运动全程的平均速度是v1,运动到中间时刻的速度是v2,经过全程一半位置时的速度是v3,则下列关系中正确的是 ( )
A. v1>v2>v3 B. v1<v2=v3 C. v1=v2<v3 D. v1>v2=v3
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