【题目】如图所示,一带电微粒质量为m=2.0×10﹣11kg、电荷量q=+1.0×10﹣5C(重力不计),从静止开始经电压为U1=100V的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,微粒射出电场时的偏转角θ=30°,并接着进入一个方向垂直纸面向里、宽度为D=34.6cm的匀强磁场区域.已知偏转电场中金属板长L=20cm,两板间距d=17.3cm.(注意:计算中取1.73)求:
(1)带电微粒进入偏转电场时的速率v1;
(2)偏转电场中两金属板间的电压U2;
(3)为使带电微粒在磁场中的运动时间最长,B的取值满足怎样的条件?
【答案】(1)1.0×104m/s;(2)100V;(3)B≥0.1T
【解析】(1)带电微粒经加速电场加速后速度为v,根据动能定理:qU1=mv12,
代入数据解得:v1=1.0×104m/s;
(2)带电微粒在偏转电场中只受电场力作用,做类平抛运动.在水平方向微粒做匀速直线运动,
水平方向:t=L/v1,
带电微粒在竖直方向做匀加速直线运动,加速度为a,出电场时竖直方向速度为v2
竖直方向: ,
v2=at=,
由几何关系:tanθ=,
U2=tanθ,
代入数据得:U2=100V;
(3)带电微粒进入磁场做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,设微粒轨道半径为R,由几何关系知:R+R/2=D
解得:R=2D/3,设微粒进入磁场时的速度为v′:v′=,
由牛顿运动定律及运动学规律: ,
代入数据解得:B=0.1T,
若带电粒子不射出磁场,磁感应强度B≥0.1T.
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【题目】如图所示为一皮带传动装置,右轮的半径为r,a是它边缘上的一点。左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮的半径为2r,b点在小轮上且到小轮中心的距离为r,c点和d点分别位于小轮和大轮的边缘上,若在传动过程中,皮带不打滑,则( )
A. a点与b点的线速度大小相等
B. a点与b点的角速度大小相等
C. a点与c点的线速度大小相等
D. a点和d点的线速度大小相等
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【题目】如图所示匀强电场E的区坡内,在O点处放置一点电荷+Q,a、b、c、d、e、f为以O点为球心的球面上的点,aecf平面与电场线平行,bedf平面与电场线垂直,则下列说法中正确的
A. b、d 两点的电场强度相同
B. a点的电势等于f点的电势
C. 点电荷+q在球面上任意两点之间移动时,电场力一定做功
D. 将点电荷+q在球面上任意两点之间移动,从球面上a点移动到c点的电势能变化量最大
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【题目】某颗地球同步卫星正下方的地球表面有一观察者,他用天文望远镜观察被太阳光照射的此卫星,春分那天(太阳光直射赤道)在日落12小时内有时间该观察者看不见此卫星。已知地球半径为R,地球表面处的重力加速度为g,地球自转周期为T,卫星的运动方向与地球转动方向相同,不考虑大气对光的折射,下列说法中正确的是
A. 同步卫星离地高度为
B. 同步卫星加速度小于赤道上物体向心加速度
C.
D. 同步卫星加速度大于近地卫星的加速度
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【题目】如图所示,一带电荷量为+q、质量为m的小物块处于一倾角为37°的光滑斜面上,当整个装置被置于一水平向右的匀强电场中,小物块恰好静止.重力加速度取g,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)水平向右电场的电场强度;
(2)若将电场强度减小为原来的,物块的加速度是多大;
(3)电场强度变化后物块下滑的距离L时的动能.
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【题目】如图示,质量为m1的小球A用不可伸长的轻质细绳悬挂,从偏离竖直方向θ角位置静止释放,在最低点与静止小球B发生对心弹性碰撞, B球位于四分之一圆弧CD的圆心O处的光滑小支架上,圆弧半径与细绳长度均为R,OC边水平,B球质量为m2,A、B小球可视为质点,求
(1)A球摆到最低点与B球发生碰撞前绳子的拉力大小F;
(2)碰后B球的速度大小vB;
(3)小球B到达圆弧面的最小动能EK
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【题目】如图甲所示是一种手摇发电的手电筒,内部有一固定的线圈和可来回运动的条形磁铁,其原理图如图乙所示.当沿图中箭头方向来回摇动手电筒过程中,条形磁铁在线圈内来回运动,灯泡发光.在此过程中,下列说法正确的是( )
A. 增加摇动频率,灯泡变亮
B. 线圈对磁铁的作用力方向不变
C. 磁铁从线圈一端进入与从该端穿出时,灯泡中电流方向相反
D. 磁铁从线圈一端进入再从另一端穿出过程,灯泡中电流方向相同
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【题目】如图所示.竖直放置的间距为L=1m的两平行光滑导轨,上端连接一个阻值为R=1Ω的电阻,在导轨的MN位置以下有垂直纸面向里的磁场,在MN处的磁感应强度为B0=1T,在MN下方的磁场沿Y轴方向磁感应强度均匀减少,在MN下方1m处的磁感应强度刚好为零.现有一质量为1kg,电阻也是R=1Ω的金属棒,从距离MN为h=0.2m的上方紧贴导轨自由下落,然后进入磁场区域继续下落相同高度h的过程中,能使得电阻R上的电功率保持不变(不计一切摩擦)求(g=10m/s2):
(1)电阻R上的电功率;
(2)从MN位置再下降h时,金属棒的速度v;
(3)从MN位置再下降h所用的时间t.
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【题目】某物理实验小组采用如图甲所示装置研究平抛运动。
(1)安装实验装置时,斜槽末端的切线必须是水平的,这样做的目的是________。
A.保证小球飞出时,速度既不太大,也不太小
B.保证小球飞出时,初速度水平
C.保证小球在空中运动的时间每次都相等
D.保证小球运动的轨迹是一条抛物线
(2)某同学每次都将小球从斜槽上同一位置由静止释放,并从斜槽末端水平飞出。改变水平挡板的高度,就改变了小球在板上落点的位置,从而可描绘出小球的运动轨迹。某同学将水平挡板依次放在图乙中的1、2、3位置,且l与2的间距等于2与3的间距。若三次实验中,小球从抛出点到落点的水平位移依次为xl、x2、x3,忽略空气阻力的影响,下面分析正确的是________。
A.x2–xl=x3–x2 B.x2–xl<x3–x 2 C.x2–xl>x3–x2 D.无法判断
(3)另一同学通过正确的实验步骤及操作,在坐标纸上描出了小球水平抛出后的运动轨迹。部分运动轨迹如图丙所示。图中每小格的边长均为L,P1、P2和P3是轨迹图线上的3个点,重力加速度为g。可求出小球从P1运动到P2所用的时间为______,小球抛出时的水平速度为_____。
(4)实验得到平抛小球的运动轨迹,在轨迹上取一些点,以平抛起点O为坐标原点,测量它们的水平坐标x和竖直坐标y,图中y﹣x2图象能说明平抛小球运动规律的是_________.
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