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【题目】如图所示,将带电荷量Q=+0.3 C、质量m′=0.3 kg的滑块放在小车的水平绝缘板的右端,小车的质量M=0.5 kg,滑块与绝缘板间的动摩擦因数μ=0.4,小车的绝缘板足够长,它们所在的空间存在磁感应强度B=20 T的水平方向的匀强磁场(垂直于纸面向里)。开始时小车静止在光滑水平面上,一摆长L=1.25 m、质量m=0.15 kg的摆从水平位置由静止释放,摆到最低点时与小车相撞,碰撞后摆球恰好静止,g10 m/s2。求:

(1)与小车碰撞前摆球到达最低点时对摆线的拉力;

(2)摆球与小车的碰撞过程中系统损失的机械能ΔE

(3)碰撞后滑块最终悬浮时的速度。

【答案】(1)4.5 N 方向竖直向下 (2)1.31 J(3)0.5 m/s 方向水平向右

【解析】

(1)摆球下落过程,由动能定理有mgLmv2

解得v=5 m/s,

摆球在最低点时,由牛顿第二定律得Tmgm

解得T=4.5 N,

由牛顿第三定律可知摆球对摆线的拉力T′=4.5 N,方向竖直向下。

(2)摆球与小车碰撞瞬间,摆球与小车组成的系统动量守恒,以水平向右为正方向,

mvMv1+0,

解得v1=1.5 m/s,

由能量守恒定律,有ΔEmv2Mv12=1.31 J。

(3)滑块悬浮瞬间,满足F′=Qv2Bmg

解得v2′=0.5 m/s。

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(1)要使射入聚焦室的电子发生图乙的偏转,请说明图甲中左侧和右侧通电直导线的电流方向(只要回答向上或者向下”);

(2)图乙为聚焦磁场的剖面图,要产生图示的聚焦效果,请说明该平面中磁场的分布情况:

(3)研究人员往往要估测聚焦磁场区域中各处磁感应强度大小,为了研究方便假设电子运动经过的磁场为匀强磁场,若其中一个电子从A点射入(如图丙所示),从A点正下方的A′点射出,入射方向与OA的夹角等于出射方向与O′A′的夹角,电子最终射向放置样品的M点,求该磁感应强度的大小?已知OA=O′A′=d,AA′=L,O′M=h,电子速度大小为v,质量为m,电量为e.

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