【题目】(12分)如图所示,水平地面上有一辆固定有竖直光滑绝缘管的小车,管的底部有一质量m=0.2g、电荷量q=8×10-5C的小球,小球的直径比管的内径略小.在管口所在水平面MN的下方存在着垂直纸面向里、磁感应强度B1= 15T的匀强磁场,MN面的上方还存在着竖直向上、场强E=25V/m的匀强电场和垂直纸面向外、磁感应强度B2=5T的匀强磁场.现让小车始终保持v=2m/s的速度匀速向右运动,以带电小球刚经过场的边界PQ为计时的起点,测得小球对管侧壁的弹力FN随高度h变化的关系如图所示.g取10m/s2,不计空气阻力.求:
(1)小球刚进入磁场B1时的加速度大小a;
(2)绝缘管的长度L;
(3)小球离开管后再次经过水平面MN时距管口的距离
【答案】(1)2m/s2(2)1m(3)()m
【解析】试题分析:(1)以小球为研究对象,竖直方向小球受重力和恒定的洛伦兹力f1,故小球在管中竖直方向做匀加速直线运动,加速度设为a,由牛顿第二定律而
得
(2)由小球对管侧壁的弹力FN随高度h变化的图象知,在小球运动到管口时,FN=2.4×10-3N,设v1为小球竖直分速度及由v1使小球受到的洛伦兹力,则
由水平方向平衡知,即
解得
由竖着方向小球做匀加速直线运动得=1m
(3)小球离开管口进入复合场,其中qE=2×10-3N,mg=2×10-3N.
故电场力与重力平衡,小球在复合场中做匀速圆周运动,合速度与MN成45°角,m/s轨道半径为R,此时洛伦兹力充当向心力得
小球离开管口开始计时,到再次经过
MN所通过的水平距离由几何关系得
对应时间
小车运动距离为x2,m
故△x= x1- x2=()m
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【题目】“嫦娥三号”任务是我国探月工程“绕、落、回”三步走中的第二步,“嫦娥三号”分三步实现了在月球表面平稳着陆。一、从100公里×100公里的绕月圆轨道上,通过变轨进入100公里×15公里的绕月椭圆轨道;二、着陆器在15公里高度开启发动机反推减速,进入缓慢的下降状态,到100米左右着陆器悬停,着陆器自动判断合适的着陆点;三、缓慢下降到距离月面4米高度时无初速自由下落着陆。下图是“嫦娥三号”飞行轨道示意图(悬停阶段示意图未画出)。下列说法错误的是( )
A.“嫦娥三号”在椭圆轨道上的周期小于圆轨道上的周期
B.“嫦娥三号”在圆轨道和椭圆轨道经过相切点时的加速度相等
C.着陆器在100米左右悬停时处于失重状态
D.着陆瞬间的速度一定小于9m/s
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【题目】如图,三根相互平行的固定长直导线L1、L2和L3两两等距,均通有电流,L1中电流方向与L2中的相同,与L3中的相反,下列说法正确的是
A. L1所受磁场作用力的方向与L2、L3所在平面垂直
B. L3所受磁场作用力的方向与L1、L2所在平面垂直
C. L1、L2和L3单位长度所受的磁场作用力大小之比为
D. L1、L2和L3单位长度所受的磁场作用力大小之比为
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【题目】如图所示,某学生实验小组借用“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置,进行“探究合外力做功和动能变化的关系”的实验:
(1)实验时使小车在砝码和托盘的牵引下运动,以此定量探究细绳拉力做功与小车动能变化的关系。
①实验准备了打点计时器及配套的电源、导线、复写纸、天平及图中所示的器材。若要完成该实验,必需的实验器材还有__________。
②为达到平衡摩擦力的目的,取下细绳和托盘,通过调节垫片的位置,改变长木板倾斜程度,根据打出的纸带判断小车是否做________运动。
(2)连接细绳及托盘,放入砝码,通过实验得到如下图所示的纸带。纸带上O为小车运动起始时刻所打的点,选取时间间隔为0.1s的相邻计数点A、B、C、D、E、F、G。
实验时测得小车的质量为M=200g,小车所受细绳的的拉力为F=0.2N,其余数据填入下表:
请在表格中的两个空格中补填缺少的数据__________,___________(结果保留至小数点后4位);
分析上述数据中后两列可知:在实验误差允许的范围内________________________________。
(3)实验小组进一步讨论认为可以通过绘制v2-s图线来分析实验数据。请根据表中各计数点的实验数据在图中标出对应的坐标点,并画出v2-s图线___________。
分析△v2-s图线为一条通过远点的直线,直线的斜率如果在实验误差允许范围内等于理论值,也可以得出相同的结论。这种方案中直线斜率表达式为k=________(用题目中相关物理量字母表示)。
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【题目】有一根质量为m、长度为d的导体棒,通有垂直纸面向里的电流I,被长度为L的轻质绝缘细线悬挂在天花板上,处于静止。此时在此空间加竖直向下的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,保持导体棒中的电流I始终不变,细线偏离竖直方向的夹角最大值为60°,导体棒始终保持水平,则( )
A. 磁场的磁感应强度大小为
B. 磁场的磁感应强度大小为
C. 在导体棒摆动过程中细线上拉力最大时上升的高度为
D. 在导体棒摆动过程中细线的最大拉力为
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【题目】如图所示,足够长的粗糙斜面固定在水平面上,物块a通过平行于斜面的轻绳跨过光滑轻滑轮与物块b相连,b的质量为m.开始时,a、b均静止且a刚好不受斜面摩擦力作用.现对b施加竖直向下的恒力F,使a、b做加速运动,则在b下降h高度过程中( )
A. a的加速度为
B. a的重力势能增加mgh
C. 绳的拉力对a做的功等于a的机械能的增加量
D. F对b做的功与摩擦力对a做的功之和等于a、b的动能的增加量
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【题目】如图所示,在倾角为θ=30°的斜面上,固定一宽L=0.25m的平行光滑金属导轨,在导轨上端接入电源和滑动变阻器R。电源电动势E=12V,内阻r=1Ω,一质量m=20g的金属棒ab与两导轨垂直并接触良好。整个装置处于磁感应强度B=0.80T、垂直于斜面向上的匀强磁场中(导轨与金属棒的电阻不计)。取g=10m/s2,要保持金属棒在导轨上静止,求:
(1)金属棒所受到的安培力的大小.
(2)通过金属棒的电流的大小.
(3)滑动变阻器R接入电路中的阻值.
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【题目】如图所示.一根长导线弯曲成如图所示形状.通以直流电I.正中间用绝缘线悬挂一金属环C.环与导线处于同一竖直平面内.在电流I增大的过程中.下列叙述正确的是( )
A. 金属环中无感应电流产生
B. 金属环中有顺时针方向的感应电流
C. 悬挂金属环C的竖直线中的张力不变
D. 金属环C仍能保持静止状态
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【题目】某同学设计了用如图所示的电路,来测量电源的电动势E和内阻r,图中两个电流表A1、A2完全相同,定值电阻阻值为R0.则:
(1)闭合开关S0之前,先将电阻箱接入电路的阻值调到 ___(选填“最大”或“最小”),再闭合开关S0,闭合关开Sl,然后,调节电阻箱的阻值,使电流表A2的指针偏转较大(接近满偏),读出电流表A2的电流值和这时电阻箱的阻值R1;断开开关Sl,调节电阻箱的阻值,使电流表A2的示数再次为I0,记下这时电阻箱的阻值R2,则电流表A1的阻值为______
(2)闭合开关S0、S2,断开开关S1,依次调节电阻箱的阻值,记录每次调节后电阻箱的阻值R和电流表A1的示数I根据记录的R、I,作出IR-I图像,则图像可能是______
(3)若根据(2)题记录的R、I,作出 -R图像,通过对图像的处理,得到图像与纵轴的截距为a,图像的斜率为b,则电源的电动势E=____,电源的内阻r= ________
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