【题目】如图,在x轴上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外;在x轴下方存在匀强电场,电场方向与xOy平面平行,且与x轴成45°夹角.一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子以速度v0从y轴上P点沿y轴正方向射出,一段时间后进入电场,进入电场时的速度方向与电场方向相反;又经过一段时间T0 , 磁场方向变为垂直纸面向里,大小不变,不计重力.
(1)求粒子从P点出发至第一次到达x轴时所需的时间;
(2)若要使粒子能够回到P点,求电场强度的最大值.
【答案】
(1)
解:带电粒子在磁场中做圆周运动,设运动半径为R,运动周期为T,
洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得: ,
粒子做圆周运动的周期: ,
由题意可知,粒子第一次到达x轴时,运动转过的角度为 ,
所需时间t1为: ,解得: ;
(2)
解:粒子进入电场后,先做匀减速运动,直到速度减小为0,
然后沿原路返回做匀加速运动,到达x轴时速度大小仍为v0,
设粒子在电场中运动的总时间为t2,加速度大小为a,电场强度大小为E,
由牛顿第二定律得:qE=ma, ,解得: ,
根据题意,要使粒子能够回到P点,必须满足t2≥T0,
解得,电场强度最大值: .
【解析】(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律与粒子的周期公式求出粒子的运动时间.(2)分析清楚粒子在电场中的运动过程,应用牛顿第二定律、运动学公式求出电场强度.
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【题目】如图,两电荷量分别为Q(Q>0)和﹣Q的点电荷对称地放置在x轴上原点O的两侧,a点位于x轴上O点与点电荷Q之间,b点位于y轴O点上方.取无穷远处的电势为零.下列说法正确的是( )
A.b点电势为零,电场强度也为零
B.正的试探电荷在a点的电势能大于零,所受电场力方向向右
C.将正的试探电荷从O点移到a点,必须克服电场力做功
D.将同一正的试探电荷先后从O、b两点移到a点,后者电势能的变化较大
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【题目】如图所示,质量为M的物体内有光滑圆形轨道,现有一质量为m的小滑块刚好能沿该圆形轨道在竖直面内作圆周运动.A、C点为圆周的最高点和最低点,B、D点是与圆心O同一水平线上的点.小滑块运动时,物体M在地面上静止不动,设物体M对地面的压力FN , 下列说法中正确的是( )
A.小滑块在B点时,FN=Mg,摩擦力方向向右
B.小滑块运动过程中,小滑块、物体M和地球组成系统机械能不守恒
C.小滑块在C点时,FN=(M+4m)g,M与地面无摩擦
D.小滑块在A点时,FN=(M+m)g,摩擦力方向向左
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【题目】如图是测定带电粒子比荷的一种装置.图中点划线PQ是装置的轴线,A是粒子源,某一带电粒子(不计重力)自小孔飞出,经电场加速后沿轴线PQ进入装置C;装置C中有一对平行金属板,板间存在正交的电磁场,已知磁场的磁感应强度为B1 , 两极板间距为d,极板间的电势差为U;装置D是一半径为r、磁感应强度为B2、圆心在PQ上的圆形匀强磁场区域. 若某带电粒子(不计重力)经电场加速后,恰好沿轴线PQ直线通过装置C,并沿轴线PQ方向进入装置D,经D中的磁场发生偏转,最后从圆形区域边界上的G点射出,已知G 点到轴线PQ的距离为 r.求:
(1)粒子离开装置C的速度大小;
(2)粒子的比荷 .
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【题目】一质量m=2×103kg,额定功率P=60kw的汽车从静止开始在水平路面上以恒定的额定功率启动作直线运动,若汽车所受的阻力为车重的0.1倍.(g取10m/s2)求:
(1)汽车所受阻力Ff的大小;
(2)汽车在该路面上行驶所能达到的最大速度vm;
(3)若此车经时间t=30s达到的最大速度,求汽车在加速运动过程中通过的距离x.
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【题目】下列能正确解释黑体辐射实验规律的是( )
A.能量连续的经典理论
B.普朗克提出的能量量子化理论
C.能量连续的经典理论和普朗克提出的能量量子化理论都能解释
D.牛顿提出的能量微粒说
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【题目】在倾角为θ的光滑斜面上有两个用轻弹簧连接的物块A和B,它们的质量分别为m和2m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态.现用一沿斜面方向的恒力拉物块A使之沿斜面向上运动,当B刚离开C时,A的速度为v,加速度方向沿斜面向上,大小为a,则( )
A.从静止到B刚离开C的过程中,A发生的位移为
B.从静止到B刚离开C的过程中,重力对A做的功为﹣
C.B刚离开C时,恒力对A做功的功率为(mgsinθ+ma)v
D.当A的速度达到最大时,B的加速度大小为
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【题目】对物体带电现象的叙述,正确的是( )
A.不带电的物体一定没有电荷
B.摩擦起电过程本质上是电荷从一个物体转移到另一个物体的过程
C.一根带电的导体棒放在潮湿的房间,发现导体棒不带电了,这过程中电荷不守恒
D.物体的带电荷量可以是任意值
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