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3.如图所示,在无限长的水平边界AB和CD间有一匀强电场,同时在AEFC、BEFD区域分别存在水平向里和向外的匀强磁场,磁感应强度大小相同,EF为左右磁场的分界线.AB边界上的P点到边界EF的距离为(2+$\sqrt{3}$)L.一带正电微粒从P点的正上方的O点由静止释放,从P点垂直AB边界进入电、磁场区域,且恰好不从AB边界飞出电、磁场.已知微粒在电、磁场中的运动轨迹为圆弧,重力加速度大小为g,电场强度大小E(E未知)和磁感应强度大小B(B未知)满足$\frac{E}{B}$=2$\sqrt{gL}$,不考虑空气阻力,求:
(1)匀强电场的场强E的大小和方向;
(2)O点距离P点的高度h多大;
(3)若微粒从O点以v0=$\sqrt{3gL}$水平向左平抛,且恰好垂直下边界CD射出电、磁场,则微粒在电、磁场中运动的时间t多长?

分析 (1)微粒在进入电磁场前做匀加速直线运动,在电磁场中做匀速圆周运动,电场力与重力应平衡,据此分析和求解场强的大小和方向.
(2)微粒在磁场中运动速率v1时恰好与AB相切,画出运动轨迹,根据几何关系求出轨迹半径;由洛伦兹力公式和牛顿第二定律求出轨迹半径.微粒在进入电磁场前做匀加速直线运动,由动能定理可以求出O到P的距离h;
(3)微粒在进入电磁场前做平抛运动,在电磁场中做匀速圆周运动,根据微粒做圆周运动的周期公式求出微粒的运动时间.

解答 解:微粒带电量为q、质量为m,轨迹为圆弧,必有qE=mg.
则 E=$\frac{mg}{q}$,E的方向:竖直向上   
(2)微粒在磁场中运动速率v1时恰好与AB相切,如图所示,O1、O2为微粒运动的圆心,O1O2与竖直方向夹角为θ,由几何知识知sinθ=$\frac{\sqrt{3}}{2}$
微粒半径r1,由几何关系有r1+r1sinθ=(2+$\sqrt{3}$)L,得r1=2L.
由洛伦兹力公式和牛顿第二定律有 qv1B=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{{r}_{1}}$
由动能定理有 mgh=$\frac{1}{2}$mv12
已知 $\frac{E}{B}$=2$\sqrt{gL}$,联立解得 h=$\frac{1}{2}$L
(2)微粒平抛到AB边界上的M点的时间为t1,水平距离x1
由运动学公式有x1=v0t1,h=$\frac{1}{2}$gt12
代入v0=$\sqrt{3gL}$、h=$\frac{1}{2}$L,得t1=$\sqrt{\frac{L}{g}}$、x1=$\sqrt{3}$L.
微粒在M点时竖直分速度 v1=$\sqrt{gL}$,速度为 v=2$\sqrt{gL}$、与AB夹角为 θ=30°.微粒在磁场中运动半径 r2=4L.由几何关系知微粒从M点运动30°垂直到达EF边界.
微粒在磁场中运动周期 T=$\frac{2π{r}_{2}}{v}$=4π$\sqrt{\frac{L}{g}}$
由题意有微粒运动时间t=$\frac{1}{3}$T+k•$\frac{T}{2}$,(k=0,1,2,…)
微粒运动时间t=2π($\frac{2}{3}+k$)$\sqrt{\frac{L}{g}}$.(k=0,1,2,…)
答:
(1)匀强电场的场强E的大小为$\frac{mg}{q}$,E的方向:竖直向上;
(2)O点距离P点的高度h为$\frac{1}{2}$L;
(3)微粒在电、磁场中运动的时间t为2π($\frac{2}{3}+k$)$\sqrt{\frac{L}{g}}$.(k=0,1,2,…).

点评 本题考查了求距离、微粒的运动时间问题,分析清楚微粒运动过程,应用动能定理、牛顿第二定律、平抛运动规律即可正确解题,关键要抓住圆周运动的周期性.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.李阳同学要帮妈妈制作一个自动控温孵化器,他到电子商城买了一只标称值为220Ω的半导体热敏电阻,由于不知道该电阻的温度特性,为此,他做了如下实验.

(1)在室温下(约20℃)他正确使用多用表的欧姆挡测该热敏电阻的阻值时,表的示数如图甲所示,可判定李阳同学测量时选用的是×10挡(选填×1、×10、×100或×1K),测得热敏电阻的阻值是260Ω.
(2)李阳同学要通过改变热敏电阻的温度并用伏安法测热敏电阻的阻值来研究热敏电阻的温度特性,他准备了如下器材:
①蓄电池(电动势为6V,内阻不计)及电键
②电压表(量程为0~6V,内阻很大)
③电流表(量程为0~20mA,内阻Rg=10Ω)
④定值电阻R0(R0=5Ω)
图乙中给出四个电路,其中合理的是D.

(3)李阳同学得到的实验数据如表:
t/℃15.020.025.030.035.040.045.050.0
R/Ω330275230202170144120103
图丙是李阳同学利用这个热敏电阻制成的孵化器温度控制电路,其中控制电路的输入端A、B内接电路可等效为一个电动势为2.0V,内阻为100Ω的电源,当通过热敏电阻R的电流大于等于2.0mA时,控制电路动作,输出端的开关断开,加热器停止加热.孵化小鸡时,要求孵化箱恒温在39.5℃,为此,李阳将孵化箱的最高温度设定为40℃;为使恒温箱能在40℃时控制电路动作,定值电阻Ra的阻值应为756Ω.

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14.如图所示,一足够长的水平传送带以速度v0匀速运动,质量均为m的小物块P和小物块Q由通过滑轮组的轻绳连接,轻绳足够长且不可伸长.某时刻物块P从传送带左端以速度2v0冲上传送带,P与定滑轮间的绳子水平.已知物块P与传送带间的动摩擦因数μ=0.25,重力加速度为g,不计滑轮的质量与摩擦.求:
(1)运动过程中小物块P、Q的加速度大小之比;
(2)物块P刚冲上传送带到右方最远处的过程中,PQ系统机械能的改变量.

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11.合肥一中的一个物理兴趣小组采用图甲所示的实验装置测定合肥市滨湖新区的重力加速度g.实验中,先测出两光电门之间的距离h,然后断开电磁铁电源.使小钢球自由下落.钢球通过光电门1时计时装置开始计时、通过光电门2时计时装置终止计时.由此测出小钢球通过两光电门之间所经历的时间t.实验中,保持光电门2的位置不动.多次移动光电门l的位置,测得多组h和t,并将得到的$\frac{h}{t}$、t数据用黑点“•”表示在图乙所示的$\frac{h}{t}$-t图象上.则由$\frac{h}{t}$-t图象可以求得重力加速度g=9.7m/s2,小钢球释放处与光电门2之间的距离为H=0.80m(计算结果取两位有效数字).

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18.如图,矩形线圈abcd与理想变压器原线圈组成闭合电路.线圈在有界匀强磁场中绕垂直于磁场的bc边匀速转动,磁场只分布在bc边的左侧,磁感应强度大小为B,线圈面积为S,转动角速度为ω,匝数为N,线圈电阻不计.下列说法正确的是(  )
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8.如图所示,两根半径为r的$\frac{1}{4}$圆弧轨道间距为L,其顶端a、b与圆心处等高,轨道光滑且电阻不计,在其上端连有一阻值为R的电阻,整个装置处于辐向磁场中,圆弧轨道所在处的磁感应强度大小均为B.将一根长度稍大于L、质量为m、电阻为R0的金属棒从轨道顶端ab处由静止释放.已知当金属棒到达如图所示的cd位置(金属棒与轨道圆心连线和水平面夹角为θ)时,金属棒的速度达到最大;当金属棒到达轨道底端ef时,对轨道的压力为1.5mg.求:
(1)当金属棒的速度最大时,流经电阻R的电流大小和方向; 
(2)金属棒滑到轨道底端的整个过程中电阻R上产生的热量.
(3)金属棒滑到轨道底端的整个过程中流经电阻R的电量.

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12.如图甲所示,两物体A、B叠放在光滑水平面上,对A施加一水平力F,规定向右为正方向,F随时间t变化关系如图乙所示.两物体在t=0时由静止开始运动,且始终保持相对静止,则下列说法正确的是(  )
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13.下列说法正确的是(  )
A.人类关于原子核内部的信息,最早来自天然放射现象
B.在α、β、γ三种射线中γ射线电离作用最强
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