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【题目】如图,两个水平宽度均为d0.2m的相邻区域Ⅰ、Ⅱ存在磁场和电场,其中区域Ⅰ有匀强磁场,方向垂直纸面向外,磁感应强度B=0.1T,区域Ⅱ有水平向左的匀强电场E。某带正电微粒从区域Ⅰ的左侧某点射入磁场,入射速度大小v=103m/s,与水平方向成30°。已知微粒的比荷,不计重力。

(1)为了使微粒不从Ⅱ区域的右侧射出电场,匀强电场的电场强度E至少为多大;

(2)现将区域Ⅰ的磁感应强度改变为B'=0.2T,通过调节E的大小,微粒在整个场区运动的时间不同,求微粒从进入到射出场区的最长时间。(结果用根式表示)

【答案】(1)E=1.0×102V/m;(2)

【解析】

(1)粒子在磁场中做圆周运动,有

得:

代入数据解得:

由题知d0.2m

由几何关系得,粒子在磁场中圆运动的圆心在磁场的右边界线,粒子平行于电场射入电场,粒子运动轨迹如图所示

粒子进入电场时,初速度大小为v,粒子在电场中向右做匀减速直线运动,要使粒子不射出电场,粒子在电场中运动距离应小于d,考虑临界,由动能定理有

解得:

代入数据得:

(2)当将磁感应强度变为B'时,有

代入数据得,微粒的运动半径为

由几何关系得,微粒运动的圆心恰好在磁场区域的正中间,微粒在磁场中出射点与入射点在同一水平线,且出射速度方向与水平方向夹角为,粒子进入电场做类斜抛运动,经分析知,粒子在场区运动的最长时间即粒子轨迹恰好与电场右边界相切,如图所示

从粒子进入磁场到射入电场运动时间

粒子在电场中运动总时间为t2,考虑类斜抛轨迹对称,在水平方向有

解得:

由对称性知,粒子第二次在磁场中运动的时间

粒子在整个场区运动的最长时间

代入数据得:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在物理学的重大发现中,科学家总结出了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法、极限思维法、类比法和建立物理模型法等,以下关于物理学研究方法的叙述中不正确的是(  )

A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫理想模型法

B.根据速度的定义式,当非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法

C.定义加速度概念时,用表示速度变化快慢运用了极限思维的方法

D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,每小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了微元法

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,内壁光滑的气缸固定在水平地面上,活塞的质量为m1kg、面积为S10 cm2,一劲度系数为k200 N/m的弹簧一端连接在活塞下表面的中心,另一端连接在地面上水平放置的力传感器上,弹簧处于竖直状态。已知活塞上方被封闭的理想气体压强为p18×104Pa,长度为L15cm,温度为T300 K,活塞下方的气体和外界大气是连通的,外界大气压强p01.0×105Pa,重力加速度g10 m/s2

(1)求弹簧的形变量;

(2)通过给电阻丝通电,缓慢升高封闭气体的温度,当传感器的示数大小和未加热气体时的示数大小相同时,求此时封闭气体的温度。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某运动员做跳伞训练,他从悬停在空中的直升机上由静止跳下,跳离一段时间后打开降落伞做减速下落。他打开降落伞后的速度图线如图a。降落伞用8根对称的绳悬挂运动员,每根绳与中轴线的夹角均为α=37°,如图b。已知人的质量为50kg,降落伞质量也为50kg,不计人所受的阻力,打开伞后伞所受阻力f与速率v成正比,即(g10m/s2sin53°=0.8cos53°=0.6)。求:

(1)打开降落伞前人下落的距离;

(2)阻力系数k和打开伞瞬间的加速度a的大小和方向;

(3)悬绳能够承受的拉力至少为多少?

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【题目】如图所示,重物通过滑轮牵引小车,使它在长木板上运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情况,利用该装置可以完成探究动能定理的实验,重物质量m,小车质量M已通过实验测得。

1)打点计时器使用的电源是________(填选项前的字母)

A.交流电源B.直流电源

2)实验中,需要平衡摩擦力和其他阻力,正确操作方法是________(填选项前的字母)

A.不挂重物,小车静止放在木板上,把长木板右端逐渐垫高,直到小车开始运动,不再改变右端高度,即认为平衡了摩擦力和其他阻力

B.小车静止放在木板上,挂上重物,给重物下边再逐渐添加钩码,观察小车能否运动,小车能向下运动时,即认为平衡了摩擦力和其他阻力

C.不挂重物,把长木板右端逐渐垫高,打开电源,轻推小车,通过观察小车运动后打点计时器打点是否均匀,如果均匀,则认为平衡了摩擦力和其他阻力

3)接通电源,释放小车,打点计时器在纸带上打下一系列点,将打下的第一个点标为O.在纸带上依次取ABC……若干个计数点,已知相邻计数点间的时间间隔为T。测得ABC……各点到O点的距离分别为x1x2x3……,如图所示,实验中,重物质量远小于小车质量,可认为小车所受的拉力大小为mg,从打O点到打B点的过程中,拉力对小车做的功WOB________,打B点时小车的动能为EkB________

4)选取纸带上不同点,可以通过作EkW来探究动能定理。

假设已经完全消除了摩擦力和其他阻力的影响,若重物质量不满足远小于小车质量的条件,该同学仍然认为小车所受拉力大小为mg,则从理论上分析,小车的动能Ek与拉力对小车做功W的图像可能图中的_______

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【题目】某同学学过自由落体运动规律后,对自家房上下落的雨滴产生了兴趣.他坐在窗前发现从屋檐每隔相等时间滴下一滴水,当第5滴正欲滴下时,第1滴刚好落到地面,而第4滴与第2滴分别位于高1.6m的窗子的上、下沿,该同学在自己的作业本上画出了雨滴下落同自家房子尺寸的关系图,如图所示,其中2点和4点之间的小矩形表示他正对的窗子, g10 m/s2. 请问:

(1)他家屋檐离地面多高?

(2)滴水的时间间隔是多少?

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【题目】如图所示,绝热隔板K把绝热的气缸分隔成体积相等的两部分,K与气缸壁的接触是光滑的两部分中分别盛有相同质量、相同温度的同种气体ab.气体分子之间相互作用力忽略不计.现通过电热丝对气体a加热一段时间后,a、b各自达到新的平衡.则

A. a的体积增大了,压强变小了

B. a增加的内能大于b增加的内能

C. 加热后a的分子热运动比b的分子热运动更激烈

D. b的体积减小,压强增大,但温度不变

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【题目】在水平地面上有一质量为m = 4.0kg的物体,在水平拉力F的作用下,由静止开始运动.t1=10s后,拉力大小减为F/3.该物体的v-t图像如图所示,g10m/S2.求:

(1)物体受到的水平拉力F的大小;

(2)物体与地面间的动摩擦因数μ.

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【题目】在竖直平面内建立一平面直角坐标系xoyx轴沿水平方向,如图甲所示.第二象限内有一水平向右的匀强电场,场强为E1.坐标系的第一、四象限内有一正交的匀强电场和匀强交变磁场,电场方向竖直向上,场强E2=,匀强磁场方向垂直纸面.处在第三象限的某种发射装置(图中没有画出)竖直向上射出一个比荷=102C/kg的带正电的微粒(可视为质点),该微粒以v0=4m/s的速度从-x上的A点进入第二象限,并以v1=8m/s速度从+y上的C点沿水平方向进入第一象限.取微粒刚进入第一象限的时刻为0时刻,磁感应强度按图乙所示规律变化(以垂直纸面向外的磁场方向为正方向),g=10m/s2.试求:

1)带电微粒运动到C点的纵坐标值h及电场强度E1

2+x轴上有一点DOD=OC,若带电微粒在通过C点后的运动过程中不再越过y轴,要使其恰能沿x轴正方向通过D点,求磁感应强度B0及其磁场的变化周期T0为多少?

3)要使带电微粒通过C点后的运动过程中不再越过y轴,求交变磁场磁感应强度B0和变化周期T0的乘积B0T0应满足的关系?

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