【题目】在如图所示的坐标系中,x轴水平,y轴垂直,x轴上方空间只存在重力场,第Ⅲ象限存在沿y轴正方向的匀强电场和垂直xy平面向里的匀强磁场,在第Ⅳ象限由沿x轴负方向的匀强电场,场强大小与第Ⅲ象限存在的电场的场强大小相等.一质量为m,带电荷量大小为q的质点a,从y轴上y=h处的P1点以一定的水平速度沿x轴负方向抛出,它经过x=﹣2h处的P2点进入第Ⅲ象限,恰好做匀速圆周运动,又经过y轴上的y=﹣2h的P3点进入第Ⅳ象限,试求:
(1)质点a到达P2点时速度的大小和方向;
(2)第Ⅲ象限中匀强电场的电场强度和匀强磁场的磁感应强度的大小;
(3)说明质点a从P3进入第Ⅳ象限后的运动情况(不需要说明理由)
【答案】(1)质点a到达P2点时速度的大小2,方向与x轴负方向成45°角;
(2)第Ⅲ象限中匀强电场的电场强度是,匀强磁场的磁感应强度的大小是;
(3)质点a从P3进入第Ⅳ象限后做匀减速直线运动.
【解析】
解:(1)质点从P1到P2,由平抛运动规律得:
h=gt2
得:t=
则2h=v0t,得:
v0===
vy=gt=
故粒子到达P2点时速度的大小为:v==2,方向与x轴负方向成45°角.
(2)质点从P2到P3,重力与电场力平衡,洛仑兹力提供向心力Eq=mg,
且有 qvB=m
根据几何知识得:
(2R)2=(2h)2+(2h)2,
解得:E=,B=
(3)由上分析可知质点所受的电场力竖直向上,则质点带正电.
质点a从P3进入第Ⅳ象限后,受到水平向右的电场力和重力作用,它们的合力大小为 F=mg,方向与质点刚进入第Ⅳ象限速度方向相反,所以质点做匀减速直线运动.
答:
(1)质点a到达P2点时速度的大小2,方向与x轴负方向成45°角;
(2)第Ⅲ象限中匀强电场的电场强度是,匀强磁场的磁感应强度的大小是;
(3)质点a从P3进入第Ⅳ象限后做匀减速直线运动.
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【题目】放在粗糙水平面上的物体受到水平拉力的作用,在0~6s内其速度与时间的图像和该拉力的功率与时间的图象分别如图甲、乙所示。下列说法正确的是
A. 0~6内物体的位移大小为36m
B. 0~6内拉力做的功为55J
C. 合力在0~6s内做的功大于0~2s内做的功
D. 滑动摩擦力的大小为
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【题目】下列说法正确的是
A. 原子的核式结构模型是汤姆逊最早提出的
B. 一群氢原子从量子数n=3的激发态跃迁到基态时最多可辐射2种不同频率的光子
C. 一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能因为这束光的强度太小
D. 考古专家发现某一骸骨中的含量为活着的生物体中的,已知的半衰期为5730年,则确定该生物死亡时距今约11460年
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【题目】某砂场为提高运输效率,研究砂粒下滑的高度与砂粒在传送带上运动的关系,建立如图所示的物理模型。竖直平面内有一倾角θ=37°的直轨道AB,其下方右侧放置一水平传送带,直轨道末端B与传送带间距可近似为零,但允许砂粒通过。转轮半径R=0.4m、转轴间距L=2m的传送带以恒定的线速度逆时针转动,转轮最低点离地面的高度H=2.2m。现将一小物块放在距离传送带高h处静止释放,假设小物块从直轨道B端运动到达传送带上C点时,速度大小不变,方向变为水平向右。已知小物块与直轨道和传送带间的动摩擦因数均为μ=0.5。(sin37°=0.6)
(1)若h=2.4m,求小物块到达B端时速度的大小;
(2)若小物块落到传送带左侧地面,求h需要满足的条件
(3)改变小物块释放的高度h,小物块从传送带的D点水平向右抛出,求小物块落地点到D点的水平距离x与h的关系式及h需要满足的条件。
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【题目】某同学设计了一款益智类的儿童弹射玩具,模型如图所示,段是长度连续可调的竖直伸缩杆,BCD段是半径为R的四分之三圆弧弯杆,DE段是长度为2R的水平杆, 与AB杆稍稍错开。竖直标杆内装有下端固定且劲度系数较大的轻质弹簧,在弹簧上端放置质量为m的小球。每次将弹簧的长度压缩至P点后锁定,设PB的高度差为h,解除锁定后弹簧可将小球弹出。在弹射器的右侧装有可左右移动的宽为2R的盒子用于接收小球,盒子的左端最高点Q和P点等高,且与E的水平距离为x,已知弹簧锁定时的弹性势能Ep=9mgR,小球与水平杆的动摩擦因μ=0.5,与其他部分的摩擦不计,不计小球受到的空气阻力及解除锁定时的弹性势能损失,不考虑伸缩竖直轩粗细变化对小球的影响且管的粗细远小于圆的半径,重力加速度为g。求:
(1)当h=3R时,小球到达管道的最高点C处时的速度大小vc;
(2)在(1)问中小球运动到最高点C时对管道作用力的大小;
(3)若h连续可调,要使该小球能掉入盒中,求x的最大值?
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【题目】在物理学发展过程中,许多科学家做出了杰出的贡献,下列说法正确的是
A. 奥斯特发现了电流间的相互作用规律
B. 伽利略提出了行星运动定律后,牛顿发现了万有引力定律
C. 安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说
D. 法拉第观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线图中,会出现感应电流
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【题目】如图所示,质量为0.5 kg的小杯里盛有1 kg的水,用绳子系住小杯在竖直平面内做“水流星”表演,转动半径为1 m,小杯通过最高点的速度为4 m/s,g取10 m/s2,求:
(1)在最高点时,绳的拉力?
(2)在最高点时水对小杯底的压力?
(3)为使小杯经过最高点时水不流出, 在最高点时最小速率是多少?
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【题目】如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地,静电计所带电量很少,可被忽略。一带负电油滴被固定于电容器中的P点,现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则( )
A. 平行板电容器的电容值将变大
B. 静电计指针张角变小
C. 带电油滴的电势能将增大
D. 若先将上极板与电源正极的导线断开再将下极板向下移动一小段距离,则带电油滴仍静止
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【题目】如图,半径 R=1.0 m 的四分之一圆弧形光滑轨道竖直放置,圆弧最低点 B 与长为 L= 0.5 m 的水平面 BC 相切于 B 点,BC 离地面高 h=0.45 m,C 点与一倾角为θ=37°的光滑斜面连 接,质量 m=1.0 kg 的小滑块从圆弧上某点由静止释放,到达圆弧 B 点时小滑块对圆弧的压力刚 好等于其重力的 2 倍,当小滑块运动到 C 点时与一个质量 M=2.0 kg 的小球正碰,碰后返回恰好 停在 B 点,已知滑块与水平面间的动摩擦因数μ=0.1。(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8, g 取 10 m/s2),求:
(1)小滑块应从圆弧上离 B 点多高处释放;
(2)小滑块碰撞前与碰撞后的速度;
(3)碰撞后小球的第一次落点距 C 点的距离。
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