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【题目】如图所示,直角坐标系中的第Ⅰ象限中存在沿y轴负方向的匀强电场,在第Ⅱ象限中存在垂直纸面向外的匀强磁场.一电量为q、质量为m的带正电的粒子,在﹣x轴上的点a以速率v0 , 方向和﹣x轴方向成60°射入磁场,然后经过y轴上y=L处的 b点垂直于y轴方向进入电场,并经过x轴上x=2L处的c点.不计重力.求

(1)磁感应强度B的大小
(2)电场强度E的大小
(3)粒子在磁场和电场中的运动时间之比.

【答案】
(1)解:粒子的运动轨迹如图所示:

由几何知识可得:r+rsin30°=L,

粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径:r= L,

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:qv0B=m

解得:B=

答:磁感应强度B的大小为


(2)解:粒子在电场中做类平抛运动,

水平方向:2L=v0t,

竖直方向:L= at2= t2

解得:E=

答:电场强度E的大小为


(3)解:粒子在磁场中做圆周运动的周期:T= =

由几何知识可知,粒子在磁场中转过的圆心角:θ=180°﹣60°=120°,

粒子在磁场中做圆周运动的时间:t1= T= × =

粒子在电场中的运动时间:t2=

粒子在磁场和电场中的运动时间之比: = =

答:粒子在磁场和电场中的运动时间之比为


【解析】(1)由几何知识求出粒子的轨道半径,然后由牛顿第二定律求出磁感应强度大小.(2)粒子在电场中做类平抛运动,由类平抛运动规律求出电场强度大小.(3)求出粒子在磁场中的运动时间与在电场中的运动时间,然后求出时间之比.

练习册系列答案
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【题目】质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x=5t+t2(各物理量均采用国际单位),则该质点( )

A. 1s内的位移是5m

B. 2s内的平均速度是6m/s

C. 任意相邻的1s 内位移差都是1m

D. 任意1s内的速度增量都是2m/s

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【题目】伽利略的斜面实验反映了一个重要事实:如果空气阻力和摩擦力小到可以忽略不计,小球一旦沿斜面A由静止滚落,必将准确地终止于斜面B上同它开始点相同的高度处,绝不会更高一点,这说明,小球在运动过程中有一个“东西”是不变的,这个“东西”是(  )
A.弹力
B.速度
C.能量
D.动能

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【题目】如图甲所示,波源S从平衡位置y=0开始振动,运动方向竖直向上(y轴的正方向),振动周期T=0.01s,产生的简谐波向左右传播,波速均为v=80m/s.经过一段时间后,P、Q两点开始振动,已知SP=1.2m、SQ=2.6m.若以Q点开始振动的时刻作为计时的零点,则在图乙中的振动图象中,能正确的描述P、Q两点振动情况的是( )

A.①为Q点的振动图象
B.②为Q点的振动图象
C.③为P点的振动图象
D.④为P点的振动图象

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【题目】某汽车后备箱内安装有撑起箱盖的装置,它主要由气缸和活塞组成.开箱时,密闭于气缸内的压缩气体膨胀,将箱盖顶起,如图所示.在此过程中,若缸内气体与外界无热交换,忽略气体分子间相互作用,则缸内气体对外做功(选填“正”或“负”),气体分子的平均动能(选填“增大”、“减小”或“不变”).

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【题目】如图所示为用某种透明材料制成的一块柱形棱镜的截面图,圆弧CD为半径为R的四分之一的圆周,圆心为O,光线从AB面上的某点入射,入射角θ1=45°,它进入棱镜后恰好以临界角射在BC面上的O点.

(a)画出光线由AB面进入棱镜且从CD弧面射出的光路图;
(b)求该棱镜的折射率n;
(c)求光线在该棱镜中传播的速度大小v(已知光在空气中的 传播速度c=3.0×108m/s).

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【题目】如图所示,电源电动势为E、内阻为r,平行金属板电容器中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则下列说法正确的是( )

A.电压表读数减小,电流表读数减小
B.电源发热功率增大,电源效率降低
C.电容器的电荷量减小,质点P将向上运动,且带负电
D.R1上消耗的功率逐渐增大,R3消耗的功率逐渐增大

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【题目】如图所示,在倾角为θ的斜面上,轻质弹簧一端与斜面底端固定,另一端与质量为M的平板A连接,一个质量为m的物体B靠在平板的右侧,A、B与斜面的动摩擦因数均为μ.开始时用手按住物体B使弹簧处于压缩状态,现放手,使A和B一起沿斜面向上运动距离L时,A和B达到最大速度v.则以下说法正确的是( )

A.A和B达到最大速度v时,弹簧是自然长度
B.若运动过程中A和B能够分离,则A和B恰好分离时,二者加速度大小均为g(sinθ+μcosθ )
C.从释放到A和B达到最大速度v的过程中.弹簧对A所做的功等于 mv2+MgLsinθ+μMgLcosθ
D.从释放到A和B达到最大速度v的过程中,B受到的合力对它做的功大于 mv2

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【题目】如图所示,粗糙水平面与半径为R=9.8m的光滑 圆弧轨道平滑连接,质量为m的小滑块A在水平恒力F=1.5mg的作用下从水平面左侧某点向右运动,力F作用t1=2s后撤去,小滑块A继续运动t2=2s后与静止在圆弧轨道底端的另一小滑块B发生弹性碰撞,碰后小滑块B能沿圆弧轨道上升的最大高度为h= .已知小滑块与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g=9.8m/s2

①求小滑块A与小滑块B碰撞前瞬间的速度v0
②求小滑块B的质量M.

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