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14.如图所示,在xOy平面内,直线MN和y轴之间存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度为E,在第Ⅳ象限和第I象限的射线OC右下区域存在垂直纸面向内的匀强磁场,磁感应强度大小为B.有一质量为m,带电量为+q的带电粒子从电场左边界上的A点沿x轴正方向射入电场,A点与原点O的距离为2L,质点经y轴上的P点进入磁场,P点与原点O的距离为L.带电粒子从P点进入磁场后又从磁场边界OC上的Q点离开磁场(Q点未标出),并从y轴上的D点垂直于y轴再次进入电场.不计带电粒子的重力,求:
(1)带电粒子从A点进入电场时的初速度v0
(2)粒子由A点到D点运动所用的时间;
(3)O点到D点的距离.

分析 (1)粒子在电场中做类平抛运动,应用类平抛运动规律可以求出粒子的初速度.
(2)求出粒子在电场、磁场、离开电场后的运动时间,然后求出总的运动时间.
(3)作出粒子的运动轨迹,然后应用几何知识求出距离.

解答 解:(1)粒子在电场中做类平抛运动,
水平方向:2L=v0t1
竖直方向:L=$\frac{1}{2}$at12=$\frac{1}{2}$$\frac{qE}{m}$t12
解得:v0=$\sqrt{\frac{2qEL}{m}}$,t1=$\sqrt{\frac{2mL}{qE}}$;
(2)粒子在电场中做类平抛运动,
水平方向:2L=v0t1
竖直方向:L=$\frac{{v}_{y}}{2}$t1
解得:vy=v0,粒子进入磁场时的速度:v=$\sqrt{2}$v0
粒子进入磁场时粒子速度方向与y轴负方向夹角:
tanθ=$\frac{{v}_{0}}{{v}_{y}}$=1,解得:θ=45°,
粒子在磁场中转过的圆心角:
α=360°-(180°-θ)=360°-(180°-45°)=225°,
粒子在磁场中的运动时间:t2=$\frac{α}{360°}$T=$\frac{135°}{360°}$×$\frac{2πm}{qB}$=$\frac{5πm}{4qB}$,
粒子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,
由牛顿第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:r=$\frac{\sqrt{2}m{v}_{0}}{qB}$,
粒子离开磁场到达D点需要的时间:t3=$\frac{QD}{v}$=$\frac{rsin45°}{v}$=$\frac{\sqrt{2}m}{2qB}$,
粒子由A到D的运动时间:t=t1+t2+t3=$\sqrt{\frac{2mL}{qE}}$+$\frac{5πm+2\sqrt{2}m}{4qB}$;
(3)由几何关系可知:OD+OP=r+rcos45°,
解得:OD=$\frac{2+\sqrt{2}}{B}$$\sqrt{\frac{mEL}{q}}$-L;
答:(1)带电粒子从A点进入电场时的初速度v0为$\sqrt{\frac{2qEL}{m}}$.
(2)粒子由A点到D点运动所用的时间为$\sqrt{\frac{2mL}{qE}}$+$\frac{5πm+2\sqrt{2}m}{4qB}$;
(3)O点到D点的距离:$\frac{2+\sqrt{2}}{B}$$\sqrt{\frac{mEL}{q}}$-L.

点评 解决质点在磁场中的运动问题,关键是找到轨迹,定出圆心,构造三角形得到半径表达式,然后结合半径公式和周期公式解决.

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4.某人用多用电表测量电阻.
①用已调零且选择旋钮指向欧姆挡“×100”位置的多用电表测某电阻阻值,根据如图1所示的表盘,被测电阻阻值为2200Ω.若将该表选择旋钮置于直流10mA挡测电流,表盘仍如图1所示,则被测电流为4.0mA.
②现用已调零且选择旋钮指向欧姆挡“×100”位置的多用电表继续测量另一个电阻的阻值,将两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度过小,如图2所示,为了得到比较准确的测量结果,请从下列选项中挑出合理的步骤,并按ADC的顺序进行操作.
A.将K旋转到电阻挡“×1K”的位置.
B.将K旋转到电阻挡“×10”的位置.
C.将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接,完成读数测量.
D.将两表笔短接,对电表进行欧姆调零.

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5.现用如下器材设计一个既能测量待测电阻的阻值,又能测量电源电动势的实验.
A.待测电阻Rx(约100Ω)
B.电流表A(量程100mA,内阻约2Ω)
C.电阻箱R0(最大阻值999.9Ω)
D.电压表V(量程3V,内阻约100Ω)
E.滑动变阻器R(最大阻值100Ω)
F.电源E(电动势约3V,内阻未知)
G.单刀单掷开关S和单刀双掷开关S1各一个,导线若干

①如图甲所示是小明设计的部分测量电路,请你将此电路补充完整,使实验可以完成.
②下面是小明用完整的电路测R0的实验步骤,请你写下剩下的步骤.
a.将滑动片移支变阻器的上端,闭合开关S;
b.S1扳到1,移动滑动变阻器触头到适当位置,读出电流(或电压)表示数I(或U);
c.扳到2,保持R不变,调节R0使电流(或电压)表示数为I(或U),读出R0的值;
③在测出电阻R0的值后,小明继续测电源的电动热和内电阻,图乙是根据测量数据用描点法作出的路端电压U与电流I关系图线,则电源电动势为2.96V,内电阻为1000Ω.A点明显偏离U-I关系图线,出现这种现象的原因是读数错误.

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2.如图所示,A、B两物体相距s=16m,物体A以vA=4m/s 的速度向右做匀加速运动,加速度大小为a=2m/s2,而此时物体B以vB=10m/s的速度向右做匀速直线运动,那么经过8s物体A追上物体B.

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9.下列关于静电场的说法正确的是(  )
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19.伽利略开创了实验研究和逻辑推理相结合探索自然规律的科学方法,利用这种方法伽利略发现的规律有(  )
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B.合力F一定大于每一个分力
C.F1增加10 N,F2减少10 N,F一定不变
D.若F1、F2中的一个增大,F不一定增大

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C.△v<△v乙 ,a<aD.△v>△v,a>a

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