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【题目】如图所示,在xOy平面内x轴上方有垂直xOy平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B.一质量为m,电荷量为+q的粒子(不计重力),从O点以某一初速度垂直射入磁场,其轨迹与y轴交于M点,与x轴交于N点(图中MN未画出)。已知OM=aON=a,求:

1)粒子初速度v的大小

2)粒子在磁场中运动的时间t

【答案】1)粒子初速度v的大小为;(2)粒子在磁场中运动的时间为

【解析】

1)根据题意做出粒子运动轨迹如图所示。根据几何关系可得:

R2=+

解得R=a

根据洛伦兹力提供向心力可得:qvB=m

解得:v=

2)根据几何关系可得:

tanθ==

解得θ=60°

粒子在磁场中运动的轨迹对应的圆心角为α=360°-120°=240°

则粒子在磁场中运动的时间为t==

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】中国的面食文化博大精深,种类繁多,其中“山西刀削面”堪称天下一绝,传统的操作手法是一手托面,一手拿刀,直接将面削到开水锅里。如图所示,小面圈刚被削离时距开水锅的高度为h,与锅沿的水平距离为L,锅的半径也为L,将削出的小面圈的运动视为平抛运动,且小面圈都落入锅中,重力加速度为g,则下列关于所有小面圈在空中运动的描述错误的是(  )

A.运动的时间都相同

B.速度的变化量都相同

C.落入锅中时,最大速度是最小速度的3

D.若初速度为v0,则

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【题目】如图所示,竖直平面内有一个半径为R的半圆形轨道OQP,其中Q点与圆心等高,半圆形轨道与水平轨道OEO点相切,质量为m的小球以不同大小的速度通过O点进入半圆形轨道,且都能通过最高点P,然后落到水平轨道上,不计一切摩擦阻力,下列说法正确的是(g为重力加速度)(  )

A.小球通过O点时,对轨道的压力大小可能等于5mg

B.小球到达Q点的最小速度为

C.小球通过P点后在空中运动的时间都相等

D.小球在水平轨道上的落点离O点的距离可能为R

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【题目】如图所示,在匀强电场中有一半径为R的圆,场强方向与圆所在平面平行。一群质量为m,电荷量为q的带正电粒子以相同的初速度v沿着各个方向从A点进入圆形区域中,只在电场力作用下运动,从圆周上不同点离开圆形区域,其中从B点离开圆形区域的带电粒子的速度最大且最大速度为2v,已知O是圆心,AB=R,设场强大小为E,方向与AB的夹角为θθ为锐角),则(  )

A.B.C.D.

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【题目】关于如图d、b. C、d所示的四种圆周运动模型,说法正确的是

A. 如图a所示,汽车安全通过供桥最高点时,车对桥面的压力大于车的重力

B. 如图b所示,在固定圆锥筒内做匀速圆周运动的小球,受重力、弹力和向心力

C. 如图c所示,轻质细杆一端固定一小球,绕另端0在竖直面内做圆周运动,在最高点小球所受合力可能为零

D. 如图d所示,火车以规定速度经过外轨高于内轨的弯道,向心力由火车所受重力和支持力的合力提供

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【题目】如图所示,边长为L的正六边形ABCDEF5条边上分别放置5根长度也为L的相同绝缘细棒。每根细棒均匀带上正电。现将电荷量为+Q的点电荷置于BC中点,此时正六边形几何中心O点的场强为零。若移走+QAB边上的细棒,则O点强度大小为(k为静电力常量)(不考虑绝缘棒及+Q之间的相互影响)(

A. B. C. D.

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【题目】如图所示,倾角为θ的斜面体置于水平地面上,物块以初速度v0沿斜面向上运动。已知物块与斜面间动摩擦因数为μ,且μ<tanθ,斜面体足够长且始终保持静止,下列说法正确的是

A.物块减速为零后反向加速,加速度大小不变

B.物块减速为零后反向加速,地面对斜面体摩擦力方向不变

C.物块减速为零后反向加速,地面对斜面体摩擦力大小不变

D.物块减速为零后静止于最高点

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在如下四种情形中,物块的机械能守恒的是(  )

A.如甲图所示,物块向下运动压缩弹簧

B.如乙图所示,物体沿光滑斜面自由下滑

C.如丙图所示,物体在推力F作用下沿光滑斜面匀速下滑

D.如丁图所示,物体在拉力F(大小等于所受斜面摩擦力)作用下沿斜面下滑

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【题目】质量都是m的两个完全相同、带等量异种电荷的小球AB分别用长l的绝缘细线悬挂在同一水平面上相距为2lMN两点,平衡时小球AB的位置如图甲所示,线与竖直方向夹角α=30°,当外加水平向左的匀强电场时,两小球平衡位置如图乙所示,线与竖直方向夹角也为α=30°,求:

(1)A、B小球电性及所带电荷量Q;

(2)外加匀强电场的场强E.

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