【题目】一匀强磁场,磁场方向垂直于xy平面,在xy平面上,磁场分布在以O为中心的一个圆形区域内.一个质量为m,电荷量为q的带电粒子,由原点O开始运动,初速度为v,方向沿x正方向.后来,粒子经过y轴上的P点,此时速度方向与y轴的夹角为30°,P到O的距离为L,如图所示.不计重力的影响.求磁场的磁感应强度B的大小及xy平面上磁场区域的半径R.
【答案】解:粒子在磁场中受到洛伦兹力作用,做匀速圆周运动,则有
据此并由题意可得,粒子在磁场中的轨迹的圆心C必在y轴上,且P点在磁场区之外.过P沿速度方向作延长线,它与x轴相交于Q点.作圆弧过O点与x轴相切,并且与PQ相切,切点A即粒子离开磁场区的地点.这样也求得圆弧轨迹的圆心C,
如图所示
由图中几何关系得:L=3r
由以上两式可得:
图中OA的长度即圆形磁场区的半径R,由图中几何关系可得
R=
【解析】一带电粒子,以一定的速度垂直进入匀强磁场中,由洛伦兹力提供向心力,使其做匀速圆周运动.根据入射点与出射点的速度方向可确定圆弧对应的圆心,由几何关系来确定磁场的磁感应强度B的大小及xy平面上磁场区域的半径R.
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【题目】在一次警车A追击劫匪车B时,两车同时由静止向同一方向加速行驶,经过30s追上.两车各自的加速度为, ,各车最高时速分别为, ,
(1)警车A加速运动的时间
(2)警车A加速阶段的位移及匀速阶段的位移
(3)两车原来相距多远?
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【题目】在跳水比赛的跳板项目中,若某运动员(可看做质点),其速度与时间关系图象如图所示,选竖直向下为正方向,t=0是其向上起跳瞬间,则( )
A. t1时刻开始进入水面
B. t2时刻上升到最高点
C. t3时刻已浮出水面
D. 0~t2时间内,加速度保持不变
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【题目】如图所示的装置是在竖直平面内放置光滑的绝缘轨道,处于水平向右的匀强电场中,一带负电荷的小球从高h的A处静止开始下滑,沿轨道ABC运动后进入圆环内作圆周运动.已知小球所受到电场力是其重力的3/4,圆环半径为R,斜面倾角为θ=53°,SBC=2R.若使小球在圆环内能作完整的圆周运动,h至少为多少?
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【题目】匝数为N、面积为S、总电阻为R的矩形闭合线圈,在磁感应强度为B的匀强磁场中按如图所示方向(俯视逆时针)以角速度ω绕轴OO′匀速转动.t=0时线圈平面与磁感应线垂直,规定adcba的方向为电流的正方向,求:
(1)线圈转动过程中感应电动势瞬时值的表达式.
(2)线圈转到与图示位置成60°角时的瞬时电流.
(3)线圈转动一周过程中外力做的功.
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【题目】如图所示,一倾角为37°的斜面固定在水平地面上,质量m=1kg的物体在平行于斜面向上的恒力F作用下,从A点由静止开始运动,到达B点时立即撤去拉力F.此后,物体到达C点时速度为零.每隔0.2s通过速度传感器测得物体的瞬时速度,下表给出了部分测量数据.(取 sin37°=0.6.cos37°=0.8)试求:
t/s | 0.0 | 0.2 | 0.4 | … | 2.2 | 2.4 | … |
v/ms﹣1 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | … | 3.3 | 1.2 | … |
(1)斜面的摩擦系数μ;
(2)恒力F的大小;
(3)t=1.6s时物体的瞬时速度.
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【题目】一小汽车从静止开始以3m/s2的加速度行驶,恰有一自行车以6m/s的速度从车边匀速驶过.
(1)什么时候汽车追上自行车,此时汽车的速度是多少?
(2)汽车从开动到追上自行车之前经多长时间后两者相距最远?此时距离是多少?
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【题目】在图示的电路中,闭合开关后,当滑动变阻器的滑动触头P从最上端逐渐滑向最下端的过程中,电压表V的读数变化量为△U,电流表A2的读数变化量为△I2(电表均视为理想电表).则( )
A.电压表V的读数先变小后变大
B.电流表A1的读数先变大后变小
C.电流表A2的读数变大
D.△U与△I2的比值为定值
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【题目】甲、乙两车在一平直路面的两平行车道上同向运动,其v﹣t图象如图所示,初始时,甲车在乙车前方d处.以下说法正确的是( )
A. 0﹣t0内,两车的间距先增加后减少
B. 0﹣t0内,乙车的平均速度大于甲车
C. t=t0时,乙车可能还处于甲车后方
D. t=t0时,乙车加速度与甲车的加速度相等
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