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7.如图,均匀电场E沿x轴正方向,均匀磁场B沿z轴正方向,今有一电子在yOz平面沿着与y轴正方向成135°角的方向以恒定速度$\overline{v}$运动,则电场$\overline{E}$与磁场$\overline{B}$在数值上应满足的关系式是$\overline{E}=\frac{\sqrt{2}}{2}\overline{v}\overline{B}$.

分析 电子以恒定的速度运动,说明是匀速直线运动,受电场力与洛仑兹力而平衡,根据平衡条件列式分析即可.

解答 解:电子做匀速直线运动,电场力沿着-x方向,洛仑兹力沿着+x方向,根据平衡条件,有:
$e\overline{E}=e\overline{v}\overline{B}sin135°$ 
解得:
$\overline{E}=\frac{\sqrt{2}}{2}\overline{v}\overline{B}$
故答案为:$\overline{E}=\frac{\sqrt{2}}{2}\overline{v}\overline{B}$

点评 本题关键是明确电子做匀速直线运动,要能够根据左手定则判断洛仑兹力的方向,然后结合平衡条件列式求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示装置做“探究物体的加速度跟力的关系”的实验,实验时保持小车的质量不变,用钩码所受的重力做为小车受到的合力,用打点计时器和小车后端拖动纸带测出小车运动的加速度.

(1)实验时先不挂钩码,反复调整垫木的左右位置,直到小车做匀速直线运动,这样做的目的平衡小车运动中所受的摩擦阻力.
(2)图2为实验中打出的一条纸带的一部分,从比较清晰的点迹起,在纸带上标出了连续的5个计数点A、B、C、D、E,相邻两个计数点之间都有4个点迹没有标出,测出各计数点到A点之间的距离,如图所示,已知打点计时器接在频率为50Hz的交流电源两端,则此次实验中小车运动的加速度的测量值a=1.0m/s2.测得C点的速度v为0.54m/s(结果保留两位有效数字).

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18.某同学设计了“探究加速度a与物体所受合力F及质量m的关系”实验.如(a)为实验装置简图,A为小车,B为某种打点计时器,C为装有细砂的小桶,D为一端带有点滑轮的长方形木板,实验中认为细绳对小车拉力F等于细砂和小桶的总重量,小车运动的加速度a可用纸带上打出的点求得.

图(b)为实验中所用打点计时器的学生电源,由学生电源可以判断该同学选用的是图(c)中的乙(填“甲”或“乙”)计时器.上述图(b)的安装中存在的错误有:①接线柱应接在交流电上②电压应选择6V档.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.下列关于速度、速度的变化及加速度的相互关系理解正确的是(  )
A.加速度增大,速度一定增大B.加速度越大,速度一定越大
C.速度变化得越快,加速度就越大D.速度变化得越大,加速度就越大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.一质量不计的弹簧原长为11cm,一端固定于质量m=2kg的物体上,另一端施一逐渐增大的水平拉力F,当弹簧拉长至15cm时,物体恰好被拉动.(已知物体与水平面间的动摩擦因数为0.2,g=10m/s2,设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等)求:
(1)弹簧的劲度系数多大?
(2)当弹簧长度为16cm时,物体的加速度为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,将一质量为m、带正电(电荷量为q)的小球以一定的初速度v竖直向上抛出,能够达到的最大高度为h1(图甲);若加上磁感应强度大小B=$\frac{2mg}{qv}$,方向垂直于纸面向里的匀强磁场,保持初速度仍为v,小球上升的最大高度为h2(图乙);若加上电场强度大小E=$\frac{mg}{2q}$,方向水平向右的匀强电场,保持初速度仍为v,小球上升的最大高度为h3(图丙);若加上电场强度大小E=$\frac{mg}{2q}$,方向竖直向上的匀强电场,保持初速度仍为v,小球上升的最大高度为h4(图丁).不计空气阻力,则(  )
A.h1<h2<h3<h4B.h1<h2=h3<h4C.h1=h2=h3<h4D.h2<h1=h3<h4

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,ab、cd为间距d=1m的光滑倾斜金属导轨,与水平面的夹角为θ=30°,导轨电阻不计,ac间连接有一个R=2.4Ω的电阻.空间存在磁感应强度B0=2T的匀强磁场,方向垂直于导轨平面向上.将一根金属棒放置在导轨上距ac为x0=0.5m处,金属棒的质量m=0.5kg,电阻r=0.8Ω.现将金属棒由静止释放,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与ac平行且与导轨接触良好.已知当金属棒从初始位置向下滑行x=1.6m到达MN处时已经达到稳定速度,金属导轨足够长,g取10m/s2.则:
(1)金属棒的稳定速度是多少?
(2)金属棒从释放到运动至MN处的过程中,忽略电流变化引起的电磁辐射损失,电阻R上产生的焦耳热是多少?
(3)若将由静止释放金属棒的时刻记作t=0,从此时刻开始,为使金属棒中不产生感应电流,可让磁感应强度按一定规律变化.试写出磁感强度B随时间t变化的表达式.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,倾斜放置的平行板电容器两极板与水平面夹角为θ,极板间距为d,带电的微粒质量为m、带电量为+q,从极板M的左边缘A处以初速度v0水平射入,沿直线运动并从极板N的右边缘B处射出,则(  )
A.M板电势高于N板电势
B.粒子做匀速直线运动
C.粒子到达B点的动能$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{2}-\frac{mgd}{cosθ}$
D.粒子的初速${v}_{0}<\sqrt{\frac{2gd}{cosθ}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.半圆柱体M放在粗糙的水平地面上,其右端有固定放置的竖直挡板PQ,M与PQ之间放有一个光滑均匀的小圆柱体N,整个系统处于静止.如图所示是这个系统的纵截面图.若用外力F使PQ保持竖直并且缓慢地向右移动,在N落到地面以前,发现M始终保持静止.在此过程中,下列说法正确的是(  )
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C.PQ对N的弹力逐渐增大D.PQ和M对N的弹力的合力不变

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