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19.如图甲所示,竖直挡板MN的左侧空间有方向竖直向上的匀强电场和垂直纸面的水平匀强磁场,电场和磁场的范围足够大,电场强度的大小E=20N/C,磁感应强度B随时间t变化的关系图象如图乙所示,选定磁场垂直纸面向里为正方向.在t=0时刻,一质量m=4×10-4kg、带电荷量q=+2×10-4C的微粒在O点具有竖直向下的速度v=0.2m/s,O′是挡板MN上一点,直线与挡板MN垂直,取g=10m/s2.求:
(1)微粒下一次经过直线OO′时到O点的距离;
(2)微粒在运动过程中离开直线OO′的最大距离,并画出20πs微粒在运动的轨迹;
(3)水平移动挡板,使微粒能垂直到挡板上,挡板与O点间距离应满足的条件.

分析 (1)微粒所受电场力和重力平衡,知微粒先在磁场中做匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力求出轨道半径和周期的大小,确定出在5πs内转过半个圆周,从而求出微粒再次经过直线OO′时与O点的距离.
(2)微粒在5πs内转过半个圆周,然后不受洛伦兹力,向上做匀速直线运动,经过5πs,磁场方向,粒子向右偏转,继续做匀速圆周运动,微粒上的最大高度等于向上做匀速直线运动的位移和圆周运动的半径之和.
(3)讨论微粒打在直线OO?上方和下方,结合图象求出挡板与O点间的距离应满足的条件.

解答 解:(1)由题意可知,微粒所受的重力
G=mg=8×10-3N
电场力大小F=Eq=8×10-3N
因此重力与电场力平衡                  
微粒先在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,则$qvB=m\frac{v^2}{R}$
解得  R=$\frac{mv}{Bq}$=$\frac{4×1{0}^{-4}×0.2}{0.8×2×1{0}^{-4}}$=0.5m          
由   $T=\frac{2πR}{v}$
解得T=5πs                 
则微粒在5πs内转过半个圆周,再次经直线OO?时与O点的距离
l=R=0.5m            
(2)微粒运动半周后向上匀速运动,运动的时间为t=5πs,轨迹如图所示,位移大小  s=vt=0.6πm=1.88m      
因此,微粒离开直线OO?的最大高度
h=s+R=2.48m                
(3)若微粒能垂直射到挡板上的某点P,P点在直线OO?下方时,由图象可知,挡板MN与O点间的距离应满足
L=(2.4n+0.6)m(n=0,1,2…)                                
若微粒能垂直射到挡板上的某点P,P点在直线OO?上方时,由图象可知,挡板MN与O点间的距离应满足 L=(2.4n+1.8)m (n=0,1,2…)  
答:
(1)微粒再次经过直线OO′时与O点的距离为0.5m.
(2)微粒在运动过程中离开直线OO′的最大高度为2.48m.
(3)若微粒能垂直射到挡板上的某点P,P点在直线OO?下方时,挡板MN与O点间的距离应满足L=(2.4n+0.6)m(n=0,1,2…) 
   若微粒能垂直射到挡板上的某点P,P点在直线OO?上方时,挡板MN与O点间的距离应满足 L=(2.4n+1.8)m (n=0,1,2…)

点评 本题是力学与电学综合题,根据匀速圆周运动的规律与几何关系相结合,同时运用力学与电学的知识来解题,从而培养学生分析问题的方法,提升解题的能力.

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9.如图所示,A、B两点分别位于大轮和小轮的边缘上,大轮半径是小轮半径的2倍,两轮转动时靠摩擦传动,接触面不打滑,则A、B两点的角速度之比为(  )
A.1:1B.1:2C.1:4D.2:1

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10.下列研究的物体,可看做质点的是(  )
A.天文学家研究地球自转时的地球
B.用GPS确定远洋海轮在大海中的位置时的远洋海轮
C.教练员对短跑运动员的起跑动作进行指导时的短跑运动员
D.在国际大赛中,乒乓球运动员王皓准备接对手发出的旋转球,此时的旋转球

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7.无限长通电直导线在其周围某一点产生磁场的磁感应强度大小与电流成正比,与导线到这一点的距离成反比,即B=k$\frac{1}{r}$(式中k为常数).如图甲所示,光滑绝缘水平面上平行放置两根无限长直导线M和N,导线N中通有方向如图的恒定电流IN,导线M中的电流IM大小随时间变化的图象如图乙所示,方向与N中电流方向相同,绝缘闭合导线AB-CD放在同一水平面上,AB边平行于两直导线,且位于两者正中间,则以下说法正确的是(  )
A.0~t0时间内,流过R的电流方向由C→D
B.t0~2t0时间内,流过R的电流方向由D→C
C.0~t0时间内,不计CD边电流影响,则AB边所受安培力的方向向左
D.t0~2t0时间内,不计CD边电流影响,则AB边所受安培力的方向向右

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14.一赛艇停在平静的水面上,赛艇前端有一标记P离水面的高度为h1=0.6m;赛艇正前方离赛艇前端S1=0.8m处有一浮标,示意如图.一潜水员在浮标前方S2=3.0m处下潜到深度为h2=4.0m时,看到标记刚好被浮标挡住,求水的折射率n.

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4.探究物体的加速度与力、质量的关系实验如下:
(1)在探究物体的加速度与力的关系时,应保持质量不变,分别改变施加在物体上的水平拉力F,测出相对应的加速度a.
(2)在探究物体的加速度与物体质量的关系时,应保持力不变,分别改变物体的质量m,测出相应的加紧速度a.
(3)如果a-$\frac{1}{m}$图象是通过坐标原点的一条直线,则说明B.
A.加速度a与质量m成正比        B.加速度a与质量m成反比
C.质量m与加速度a成反比        D.质量m与加速度a成正比.

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11.图甲中的变压器为理想变压器,原、副线圈的匝数n1与n2之比为5:1,变压器的原线圈接如图乙所示的正弦交变电瓶,两个40Ω的定值电阻串联接在副线圈两端,电压表V为理想电表,则(  )
A.副线圈中电流的方向每秒改变20次B.流经原、副线圈的电流之比为5:1
C.电压表V的示数为40VD.原线圈的输入功率为20W

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8.(1)用图甲所示装置记录小车的运动情况,开始时小车在水平玻璃板上匀速运动,后来在薄布面上做匀减速运动.打点计时器打出的纸带如图乙所示(附有刻度尺),纸带上相邻两点对应的时间间隔为0.02s.
从刻度尺上读出DE两点间的距离为1.80cm,计算小车在玻璃板上做匀速运动的速度大小为0.9m/s,小车在布面上运动的加速度大小为5m/s2.(速度和加速度的计算结果保留一位有效数字)

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 实验次数 第一次第二次  第三次第四次
 不同的挡光片
通过光电门的时间(s) 0.23044 0.17464 0.11661 0.05850 
速度(m/s) 0.347 0.344  0.3430.342
①四个挡光片中,挡光片Ⅰ的宽度最小
②四个挡光片中,挡光片Ⅳ的宽度最小
③四次实验中,第一次实验测得的速度最接近小车车头到达光电门时的瞬时速度
④四次实验中,第四次实验测得的速度最接近小车车头到达光电门时的瞬时速度.
A.①③B.②③C.①④D.②④

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9.一辆警车在平直公路上以60km/h的速度行驶,要求到达前方某地时的速度也是60km/h,有三种方式行驶(  )
(a)一直做匀速直线运动,
(b)先匀减速运动再匀加速运动;
(c)先匀加速运动再匀减速运动.
A.(a)种方式先到达B.(b)种方式先到达
C.(c)种方式先到达D.条件不足无法判断

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