【题目】如图所示,条形区域Ⅰ和Ⅱ内分别存在方向垂直于纸面向外和向里的匀强磁场,磁感应强度B的大小均为0.3T,AA′、BB′、CC′、DD′为磁场边界,它们相互平行,条形区域的长度足够长,磁场宽度及BB′、CC′之间的距离均为d=1m。带正电的某种粒子从AA′上的O点以沿与AA′成60°角的大小不同的速度射入磁场,当粒子的速度小于某一值v0时,粒子在区域Ⅰ内的运动时间总为t0=4×10-6s;当粒子速度为v1时,刚好垂直边界BB′射出区域Ⅰ。取π≈3,不计粒子所受重力。求:
(1)粒子的比荷;
(2)速度v0和v1的大小;
(3)速度为v1的粒子从O运动到DD′所用的时间。
【答案】(1);(2), ;(3)
【解析】试题分析:(1) 若粒子的速度小于某一值v0时,则粒子不能从BB′离开区域Ⅰ,只能从AA′边离开区域Ⅰ,无论粒子速度大小,在区域Ⅰ中运动的时间相同,作出该粒子的轨迹图,根据几何关系得出圆心角的大小,再根据周期公式得出时间与周期的关系,从而得出粒子的比荷;
(2) 当粒子速度为v0时,粒子在区域I内的运动轨迹刚好与BB′边界相切,根据几何关系得出粒子运动的半径,再根据粒子在匀强磁场中运动的半径公式求出v0的大小.当粒子速度为v1时,刚好垂直边界BB′射出区域Ⅰ.根据几何关系得出粒子的半径,再根据粒子在匀强磁场中运动的半径公式求出v1的大小;
(3) 速度为v1的粒子在第一个磁场区和第二个磁场区运动的时间相等,根据几何关系求出在磁场区运动的圆心角,从而根据周期公式求出在磁场中运动的时间,粒子在无磁场区做匀速直线运动,根据运动学公式求出在无磁场区运动的时间,从而求出运动的总时间。
解:(1) 若粒子的速度小于某一值v 0 时,则粒子不能从BB′离开区域Ⅰ,只能从AA′边离开区域Ⅰ,无论粒子速度大小,在区域Ⅰ中运动的时间相同,轨迹如图所示(图中只画了一个粒子的轨迹)
粒子在区域Ⅰ内做圆周运动的圆心角为φ1=240°,
粒子在磁场中做圆周运动的周期:
粒子在磁场中的运动时间:
解得:;
(2) 当粒子速度为v0时,粒子在区域I内的运动轨迹刚好与BB′边界相切,
此时有:R0+R0sin30°=d,
由牛顿第二定律得:
解得:
当粒子速度为v1时,刚好垂直边界BB′射出区域Ⅰ,
此时轨迹所对圆心角φ2=300,有:R1sinφ2=d
由牛顿第二定律得:
解得:;
(3) 区域I、Ⅱ宽度相同,
则粒子在区域I、Ⅱ中运动时间均为
穿过中间无磁场区域的时间为:
则粒子从O1到DD′所用的时间:。
点晴:解决本题的关键作出粒子运动的轨迹图,通过几何关系找出粒子运动的半径以及圆心角的大小,掌握粒子在匀强磁场中运动的半径公式和周期公式。
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【题目】我国已经成功实现舰载机在航母上的起飞和降落.若舰载机在航母上从静止开始做匀加速直线运动然后起飞.起飞过程的平均速度为v,起飞过程的时间为t,则下列说法中正确的是 ( )
A. 舰载机离开航母起飞时的速度为v
B. 起飞过程的加速度为
C. 在航母上供舰载机起飞所需要的跑道的最短长度为2vt
D. 舰载机起飞过程的加速度始终与速度的方向相反
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【题目】用细线将篮球拴在升降机光滑的侧壁上,当升降机加速下降时,出现如图所示的情形.四位同学对此现象做出了分析与判断,其中可能正确的是
A. 升降机的加速度大于g,侧壁对球无挤压
B. 升降机的加速度小于g,侧壁对球有挤压
C. 升降机的加速度等于g,侧壁对球无挤压
D. 升降机的加速度等于g,侧壁对球有挤压
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【题目】如图所示是滑梯简化图,一小孩从滑梯上A点开始无初速度下滑,在AB段匀加速下滑,在BC段匀减速下滑,滑到C点恰好静止,整个过程中滑梯保持静止状态。假设小孩在AB段和BC段滑动时的动摩擦因数分别为μ1和μ2,AB与BC长度相等,则( )
A. 整个过程中地面对滑梯始终无摩擦力作用
B. 动摩擦因数μ1+μ2=2tanθ
C. 小孩从滑梯上A点滑到C点先超重后失重
D. 整个过程中地面对滑梯的支持力先小于小孩和滑梯的总重力后大于小孩和滑梯的总重力
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【题目】“探究功与速度变化的关系”的实验装置如图(甲)所示.当小车在一条橡皮筋作用下弹出时,橡皮筋对小车做的功记为W.当用2条、3条……完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次……实验时,使每次实验中橡皮筋拉伸的长度都保持一致,橡皮筋做功而使小车获得的速度可以由纸带和打点计时器测出.
⑴为了消除摩擦力的影响应采取什么措施?_________________.
⑵在正确操作的情况下,纸带上打出的点如图(乙)所示.为了测量小车最终获得的速度,应选用纸带的______部分进行测量(用图中字母表示),小车的末速度为___________m/s (打点计时器使用的交流电源频率为50Hz,保留三位有效数字)
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【题目】如图所示,滑块A套在光滑的坚直杆上,滑块A通过细绳绕过光滑滑轮连接物 块B,B又与一轻质弹贊连接在一起,轻质弹簧另一端固定在地面上,’开始用手托住物块 .使绳子刚好伸直处于水平位位置但无张力。现将A由静止释放.当A下滑到C点时(C点 图中未标出)A的速度刚好为零,此时B还没有到达滑轮位置,已知弹簧的劲度系数k=100N/m ,滑轮质量和大小及摩擦可忽略不计,滑轮与杆的水平距离L=0.3m,AC距离为 0.4m,mB=lkg,重力加速度g=10 m/s2。试求:
(1)滑'块A的质量mA
(2)若滑块A质量增加一倍,其他条件不变,仍让滑块A从静止滑到C点,则滑块A到达C点时A、B的速度大小分别是多少?
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【题目】下列运动中的物体不能视为质点的是
A. 研究地球绕太阳公转时的地球
B. 研究从上海开往北京的运行时间的列车
C. 研究乒乓球的飞行轨迹时的乒乓球
D. 研究乒乓球的弧旋情况的乒乓球
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【题目】如图所示,木块A,B静止叠放在光滑水平面上,A的质量为m,B的质量为2m,现施水平力F拉B,A、B刚好不发生相对滑动,一起沿水平面运动。若改用水平力F拉A,使A,B也保持相对静止,一起沿水平面运动,则F不得超过( )
A. 2F B. C. 3F D.
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【题目】一位质量m=50kg的滑雪运动员从高度h=30m的斜坡由静止开始自由滑下。斜坡的倾角θ=37°,滑雪板与雪面滑动摩擦因素=0.25。则运动员滑至坡底的过程中求:(不计空气阻力)
(1)重力、支持力、摩擦力所做的功各是多少?
(2)到达坡底时重力的瞬时功率是多少?
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