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【题目】如图所示,两块平行金属极板MN水平放置,板长L=l m,间距d=m,两金属板间电压UMN=1×104V;在平行金属板右侧依次存在ABC和FGH两个全等的正三角形区域,正三角形ABC内存在垂直纸面向里的匀强磁场,三角形的上顶点A与上金属板M平齐,BC边与金属板平行,AB边的中点P恰好在下金属板N的右端点;正三角形FGH内存在垂直纸面向外的匀强磁场,已知A、F、G处于同一直线上,B、C、H也处于同一直线上,AF两点距离为m。现从平行金属极板MN左端沿中心轴线方向入射一个重力不计的带电粒子,粒子质量m=3×l0kg,带电量q=+l×10C,初速度v0=1×l0 m/s。求:

(1)带电粒子从电场中射出时的速度v的大小和方向?

(2)若带电粒子进入三角形区域ABC后垂直打在AC边上,求该区域的磁感应强度 ?

(3)接第(2)问,若要使带电粒子由FH边界进入FGH区域并能再次回到FH界面,求B2 至少应为多大?

【答案】(1);垂直于AB方向出射.(2)(3)

【解析】

试题分析:(1)设带电粒子在电场中做类平抛运动的时间为t,加速度为a,

则: 解得:

竖直方向的速度为:vyat×105m/s

射出时速度为:

速度v与水平方向夹角为θ,,故θ=30°,即垂直于AB方向出射.

(2)带电粒子出电场时竖直方向的偏转的位移,即粒子由P1点垂直AB射入磁场,

由几何关系知在磁场ABC区域内做圆周运动的半径为

知:

(3)分析知当轨迹与边界GH相切时,对应磁感应强度B2最大,运动轨迹如图所示:

由几何关系得:

故半径

所以B2应满足的条件为大于

练习册系列答案
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A. 平面c上的电势为零

B. 该电子可能到达不了平面f

C. 该电子经过平面d时,其电势能为4 eV

D. 该电子经过平面b时的速率是经过d时的2

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A. qQ带同种电荷

B. qA点的加速度大于在B点的加速度

C. qB点的速度大于在C点的速度

D. qB点的电势能大于在C点的电势能

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A. 在图中t0时刻穿过线圈的磁通量均为零

B. 线圈先后两次转速之比为32

C. 交流电a的电动势的频率为50Hz

D. 交流电b的电动势的最大值为V

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【题目】轻质细线吊着一质量m=1. 28kg、边长1=1.6m、匝数n=10的正方形线圈,总电阻。边长为的正方形磁场区域对称分布在线圈下边的两侧,如图甲所示。磁场方向垂直纸面向里,大小随时间变化如图乙所示。从t=0开始经t0时间细线开始松弛,取g=10m/s2。则

A. 在前t0时间内线圈中产生的电动势E=3. 2V

B. 在前t0时间内线圈中产生的电动势E=1.6V

C. to=2s

D. to=4s

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【题目】伽利略在研究自由落体运动时,考虑了两种可能的速度变化:一种是速度随时间均匀变化,另一种是速度随位移均匀变化。如图所示,小球做自由落体运动,A、B是运动过程中的两个位置。从AB的运动时间为Δt,位移为Δx,速度变化为Δv。类比加速度的定义式,写出速度随位移的变化率ax的表达式。判断在自由落体运动中ax是增大的还是减小的,并说明理由。

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【题目】如图所示,在水平光滑的桌面上有两个大小相同的小球A、B,质量分别是m1、m2,A球以的速度与静止的B球相碰。碰撞后A、B的速度分别是。碰撞过程中AB的作用力是F2,BA的作用力是F1

a.请根据牛顿运动定律和加速度的定义,推导小球A和小球B在碰撞过程中满足:

b.如果碰撞过程中机械能守恒,这样的碰撞叫做弹性碰撞;如果碰撞过程中机械能不守恒,这样的碰撞叫做非弹性碰撞。若=2kg、=1kg,某次碰撞满足=2m/s、=2m/s。通过计算碰撞前后的机械能说明该次碰撞属于弹性碰撞还是非弹性碰撞。

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A. 导体棒A在倾斜导轨的最终速度为

B. 从释放到最终稳定,通过电阻R上的电荷量为

C. 最终CD棒的速度为

D. 最终AB棒的速度为

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