【题目】如图所示,在平面直角坐标系中AO是∠xOy的角平分线,x轴上方存在水平向左的匀强电场,下方存在竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,两电场的电场强度大小相等.一质量为m、电荷量为+q的质点从OA上的M点由静止释放,质点恰能沿AO运动而通过O点,经偏转后从x轴上的C点进入第一象限内并击中AO上的D点(C,D均未画出).已知OD=OM,匀强磁场的磁感应强度大小为B= (T),重力加速度为g=10 m/s2.求:
(1)两匀强电场的电场强度E的大小;
(2)OM的长度L;
(3)质点从M点出发到击中D点所经历的时间t.
【答案】(1) (2)20 m或m (3)7.71 s或6.38 s
【解析】试题分析:质点在第一象限内受重力和水平向左的电场力作用沿AO做加速直线运动,结合力学关系即可求出电场强度,点在x轴下方,重力与电场力平衡,质点做匀速圆周运动,结合运动学知识及平抛规律即可解题,运动时间包括匀变速运动时间和圆周运动时间。
质点在第一象限内受重力和水平向左的电场力作用沿AO做加速直线运动,
所以有mg=qE,即
(2)质点在x轴下方,重力与电场力平衡,质点做匀速圆周运动,从C点进入第一象限
后做类平抛运动,其轨迹如图所示.有
由运动学规律知v2=2aL,
设粒子从C点运动到D点所用时间为t3,
由类平抛运动规律知
R=vt3,
联立解得: 或
(3)质点做匀加速直线运动有
得t1=2 s或
质点做匀速圆周运动有
质点做类平抛运动有R=vt3,得t3=1 s
质点从M点出发到击中D点所经历的时间为:
t=t1+t2+t3=7.71 s或6.38 s.
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【题目】如图所示,光滑的水平面上有P、Q两个竖直固定挡板,A、B是两档板连线的三等分点。A点处有一质量为m2的静止小球,紧贴P挡板的右侧有一质量为m1的等大小球以速度v0向右运动并与m2相碰。小球与小球、小球与挡板间的碰撞均为弹性正碰,两小球均可视为质点。求:
(1)两小球m1和m2第一次碰后的速度v1和v2;
(2)若两小球之间的第二次碰撞恰好发生在B点,且m1<m2,求m1和m2的可能比值。
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【题目】如图所示,一条带有圆轨道的长轨道水平固定,圆轨道竖直底端分别与两侧的直轨道相切,半径R=0.5m。物块A以某一速度滑入圆轨道,滑过最高点Q,再沿圆轨道滑出后,与直轨道上P处静止的物块B发生弹性碰撞,P点左侧轨道光滑,右侧轨道呈粗糙段、光滑段交替排列,每段长度都为L=0.1m,物块与各粗糙段间的动摩擦因数都为μ=0.5,A、B的质量均为m=1kg(重力加速度g取10m/s2;A、B视为质点,碰撞时间极短,有阴影的地方代表粗糙段),碰后B最终停止在第100个粗糙段的末端。求:
(1)A刚滑入圆轨道时的速度大小v0;
(2)A滑过Q点时受到的弹力大小F;
(3)碰后B滑至第n个(n<100)光滑段上的速度vn与n的关系式。
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【题目】如图所示,一辆小车在牵引力作用下沿半径为R的弧形路面匀速率上行,小车与路面间的阻力大小恒定,则上行过程中
A. 小车处于平衡状态,所受合外力为零
B. 小车受到的牵引力逐渐增大
C. 小车受到的牵引力对小车做的功一定大于小车重力势能的增加量
D. 小车重力的功率逐渐增大
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【题目】2019年1月3日10︰26分,我国“嫦娥四号”探测器成功着陆在月球背面东经177.6度、南纬45.5度附近的南极一艾特肯盆地内的冯·卡门撞击坑内,并通过“鹊桥”中继星传回了世界第一张近距离拍摄的月背影像图(如图)。因为月球背面永远背对我们,是我们无法直接观察的盲区,因此,嫦娥四号在月球背面每一个新的发现,都将是“世界首次”。关于嫦娥四号说法正确的是
A. 嫦娥四号发射速度一定大于
B. 嫦娥四号从环月高轨道变轨为近月轨道,需要在高轨处减速
C. 嫦娥四号在环月高轨道处的加速度大于近月轨道处的加速度
D. 着陆月球后的“嫦娥四号”探测器处于完全失重状态
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【题目】如图,金属环A用绝缘轻绳悬挂,其中心与长直螺线管共轴,并位于其左侧。长直螺线管连接在如图所示的电路中。下列说法正确的有
A. S闭合的瞬间,A环向左摆动,并有收缩的趋势
B. S闭合的瞬间,A环向右摆动,并有扩大的趋势
C. 在S闭合的情况下,将R的滑动头的左端移动,A环向左摆动,并有收缩的趋势
D. 在S闭合的情况下,将R的滑动头向右端移动,A环向右摆动,并有收缩的趋势
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【题目】一带负电的粒子只在电场力作用下沿X轴正向运动,其电势能EP随位移X变化的关系如图所示,其中0~X2段是对称的曲线,X2~X3段是直线,则下列说法正确的是
A. X1处电场强度为零
B. X1 、X2、X3处电势φ1、φ2、φ3的关系为φ1>φ2>φ3
C. 粒子在0~X2段做匀变速运动,X2~X3段做匀速直线运动
D. 0~X2 段是匀强电场
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【题目】如图所示,一固定的直立气缸由上、下两个连通的圆筒构成,圆筒的长度均为2L。质量为2m、面积为2S的导热良好的活塞A位于上部圆筒的正中间,质量为m、面积为S的绝热活塞B位于下部圆筒的正中间,两活塞均可无摩擦滑动,活塞B的下方与大气连通。最初整个系统处于静止状态,A上方的理想气体的温度为T。已知大气压强恒为,重力加速度大小为g,气缸壁、管道均不导热,外界温度保持不变,圆筒之间的管道的体积忽略不计,不考虑话塞的厚度。现在对话塞A 上方的气体缓慢加热,求
(i)当活寨B下降到气缸底部时,活塞A上方气体的温度;
(ii)当温度缓慢升高到1.8T时,活塞A相对初始位置下降的距离。
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【题目】如图(a)所示,光滑绝缘水平面上有甲、乙两个点电荷,t=0时,甲静止,乙以6m/s的初速度向甲运动。此后,它们仅在静电力的作用下沿同一直线运动(整个运动过程中没有接触),它们运动的v-t图象分别如图(b)中甲、乙两曲线所示。则由图线可知( )
A. 两点电荷的电性一定相同B. 甲的动能一直增大,乙的动能一直减小
C. 甲乙达到共速时,乙的位移等于4倍甲的位移D. 乙速度为零两点电荷的电势能最大
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