【题目】如图,在xOy坐标平面第一象限内的范围中,存在以为上边界的沿y轴正方向的匀强电场,场强大小E1=2.0×102N/C.在直线MN(方程为y=1m)的上方存在方向垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场.在x=-1m处有一与y轴平行的接收板PQ,板两端分别位于MN直线和x轴上;在第二象限,MN和PQ围成的区域内存在沿x轴负方向的匀强电场,场强大小为E2.现有大量带正电的粒子从x轴上0<x<lm的范围内同时由静止释放,粒子的比荷均为,不计粒子的重力及其相互作用.
(1)求在x=0.5m处释放的粒子射出电场E1时的速度大小;
(2)若进入磁场的所有带电粒子均从MN上同一点离开磁场,求磁感应强度B的大小;
(3)若在第(2)问情况下所有带电粒子均被PQ板接收,求电场强度E2的最小值和在E2最小的情况下最先打在接收板上的粒子运动的总时间.(可用分数表示)
【答案】(1) 4×103m/s (2) B=0.1T (3)
【解析】(1)由题意得,于x处释放的粒子在电场中加速的位移为y,且满足y=x2①
设射出电场E1时的速度大小为v,由动能定理可得②
由①②式可得:③
代入x=0.5m可得:v0.5=4×103m/s
(2)粒子进入磁场后做匀速圆周运动,设半径为r,由牛顿第二定律可得:
④
由③④式解得:⑤
由⑤式可得,当磁感应强度B一定时,轨道半径r与x成正比,当x趋近于零时时,粒子做圆周运动的轨道半径趋近于零,即所有粒子经磁场偏转后都从C点射出磁场,且有
2r=x⑥
由⑤⑥式可得B=0.1T
(3)粒子从C点沿y轴负方向进入电场强度大小为E2的范围后,都在电场力作用下做类平抛运动,若所有带电粒子均被PQ板接收,则从x=1m处出发的粒子刚好运动到Q点,对应电场强度E2的最小值E2min,设该粒子在场强大小为E2min的电场中运动的初速度为v1,时间为t3,加速度为a2,有:y=v1t3⑦
⑧
⑨
将y=1m,x=1m代入③⑦⑧⑨两式可得E2min=8.0×102 N/C
由题意得,在E2最小的情况下最先打在接收板上的粒子为从x=1m处出发的粒子,设该粒子在场强大小为E1的电场中运动的时间为t1,在磁场中运动的时间为t2,则有: ⑩
在匀强磁场中转过θ=π的圆心角,有πr=v1t2 ⑾
故该粒子所经历的总时间t=t1+t2+t3 ⑿
可得:
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【题目】在半径为R的圆形区域内,存在垂直圆面的匀强磁场。圆边上的P处有一粒子源,不断沿垂直于磁场的各个方向,向磁场区发射速率均为v0的同种粒子,如图所示。现测得:当磁感应强度为B1时,粒子均从由P点开始弧长为πR的圆周范围内射出磁场;当磁感应强度为B2时,粒子则都从由P点开始弧长为πR的圆周范围内射出磁场。不计粒子的重力,则( )
A. 前、后两次粒子运动的轨迹半径比为r1∶r2=∶
B. 前、后两次粒子运动的轨迹半径比为r1∶r2=2∶3
C. 前、后两次磁感应强度的大小之比为B1∶B2=∶
D. 前、后两次磁感应强度的大小之比为B1∶B2=∶
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【题目】(12分)某品牌电饭锅采用纯电阻电热丝加热,有“煮饭”和“保温”两种工作模式,在220V电压下额定功率分别为600W和80W.物理兴趣小组的同学们想通过实验测定该电饭锅电热丝的电阻.
现有实验器材:干电池两节,滑动变阻器R1(最大阻值20Ω),电阻箱R(精度0.1Ω)电压表V(量程3V,内阻很大),电流表A(量程6mA,内阻r = 35.0Ω),开关及导线若干.
①同学们利用多用表进行初步测量和估算发现,电饭锅处于不同工作模式时,实验电流差异较大.为了能顺利完成实验,他们打算将电流表的测量范围扩大到48 mA,则应该将电阻箱调节至R = ______Ω并与电流表并联.
②同学们设计并连接了图2所示的电路图,接通电源前应将滑动变阻器的滑片置于____(填“a”或“b”)端.
③将电饭锅调至“煮饭”模式,_______(填“闭合”或“断开”)开关K2,再闭合开关K1,调节滑动变阻器阻值,发现两表示数均有示数,但都不能调到零.如果该故障是由图中标号“1”到“6”中的一根导线断路引起,则断路的导线是_______.排除故障后,调节滑动变阻器阻值,记下各电表六组读数后断开开关K1.然后将电饭锅调至“保温”模式,改变K2状态,再闭合开关K1,调节滑动变阻器阻值,记下各电表六组读数后断开开关K1.
④直接将两组实验读到的数据绘制成如图3所示的图象.由图可知,该实验中电饭锅处于“煮饭”模式时测得的阻值为________Ω.(保留两位有效数字)
⑤同学们计算发现,实验操作、数据记录与处理均正确无误,但实验得到的结果比电饭锅正常工作时的阻值小很多,请指出造成该差异的主要原因:________________________________________________.
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【题目】如图所示,质量M=2kg的半圆形槽物体A放在光滑水平地面上,槽内表面光滑,其半径r=0.6m。现有一个质量m=1kg的小物块B在物体A的槽右端口获得瞬时竖直向下的冲量I=2N·S,此后物体A和物块B相互作用,使物体A在地面上运动,则
A. 在A、B间存在相互作用的过程中,物体A和物块B组成的系统机械能守恒
B. 在A、B间存在相互作用的过程中,物体A和物块B组成的系统动量守恒
C. 物块B从槽口右端运动到左端时,物体A向右运动的位移是0.4m
D. 物块B最终可从槽口左端竖直冲出,到达的最高点距槽口的高度为0.2m
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【题目】为了探究质量一定时加速度与力的关系。一同学设计了如图所示的实验装置。其中M为带滑轮的小车的质量,m为砂和砂桶的质量。(滑轮质量不计)
(1)实验时,一定要进行的操作或保证的条件是________。
A.用天平测出砂和砂桶的质量
B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力
C.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录弹簧测力计的示数
D.改变砂和砂桶的质量,打出几条纸带
E.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M
(2)该同学在实验中得到如图所示的一条纸带(相邻两计数点间还有两个点没有画出)。已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为________m/s2(结果保留两位有效数字)。
(3)以弹簧测力计的示数F为横坐标,加速度a为纵坐标,画出的a-F图象是一条直线,图线与横轴的夹角为θ,求得图线的斜率为k,则小车的质量为________。
A.2tan θ B. C.k D.
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【题目】如图所示为一个小型发电机的示意图,矩形金属线圈在匀强磁场中绕与磁感线垂直的固定轴OO'匀速转动,线圈匝数n=200,发电机输出端接有纯电阻用电器,其阻值恒为R=4Ω,电路中其他部分电阻不计,已知线圈匀速转动过程中穿过线圈的磁通量随时间的变化规律φ=0.01sin2t(Wb),取2=10,下列说法正确的是
A. t=0时,穿过回路的磁通量最大
B. t=10s时,回路中的电流改变方向
C. t=2.5s时,回路中的瞬时电流最大
D. 从t=0到t=10s时间内,回路中产生的焦耳热为500J
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【题目】如图所示,光滑水平面上放置着一个右侧带有半圆形光滑轨道的木板,木板与轨道在B点相切,圆弧的直径DB与木板的上表面AB垂直,圆弧上的C点与圆心O等高,圆弧半经R=0.4m,木板与圆弧轨道的总质量M=2kg,木板长度L=3.6m。某时刻—个质量m=1kg可视为质点的滑块以v0=10m/s的速度从A点滑上木板,已知滑块与木板间的动摩擦因数=0.5,重力加速度g=10m/s2。
(1)如果木板固定,分析滑块能否从D点水平抛出;如果能,计算落点与D点间的水平距离,如果不能,计算滑块最终停下来的位置(可保沼根式);
(2)如果滑块滑上木板的瞬间,木板以v=2.5m/s的速度向右运动,求滑块经过B点时的速度大小vB;
(3)在(2)情况下,某同学继续求解滑块经过圆弧轨道B点时受到的弹力大小,过程如下:由牛顿第二定律得,解得,试判断上述过程是否正确,不需要书写分析过程,
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【题目】汽车在平直公路上行驶,某人从车窗相对于车静止释放一个小球,用固定在路边的照相机进行闪光照相两次,得到如下信息:①两次闪光的时间间隔为0.5s;②第一次闪光时,小球刚释放,第二次闪光时,小球刚落地;③两次闪光的时间间隔内,汽车前进了5m、小球的位移为5m。重力加速度取10m/s2,空气阻力不计,根据以上信息能确定的是
A. 汽车做匀速直线运动
B. 小球释放点离地的高度
C. 第二次闪光时汽车的速度
D. 两次闪光的时间间隔内汽车的平均速度
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【题目】实验室有一捆长度约为230m的铝导线,某同学想通过实验测定其准确长度。该同学首选螺旋测微器得导线的直径如图甲所示,查得铝的电阻率为,再利用图乙所示电路测出铝导线的电阻Rx,从而测定导线的实际长度。
实验可供使用的器材有:
A.电流表:量程0.6A,内阻约0.2Ω;
B.电压表:量程3V,内阻约9kΩ;
C.滑动变阻器R1:最大阻值5Ω;
D.滑动变阻器R2:最大阻值20Ω;
E.定值电阻:R0=3Ω;
F.电源:电动势6V,内阻可不计;
G.开关导线若干.
请回答下列问题:
(1)图中铝导线的直径D=_____mm;
(2)实验中滑动变阻器应选_________(填“R1”或“R2”)
(3)在实物图中,已正确连接了部分导线,请根据图甲电路完成剩余部分的连接______________。
(4)调节滑动变阻器,当电流表的读数为0.50A时,电压表示数如图并所示,由此可得铝导线的电阻Rx=_________Ω。(保留三位有效数字)
(5)导线实际长度为_________m。(保留三位有效数字)
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