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5.如图所示的坐标系xOy,在x轴上方空间的第一、第二象限内,既无电场也无磁场.在第三象限存在沿y轴正方向的匀强电场和垂直xOy平面向里的匀强磁场.在第四象限存在沿y轴负方向、场强大小与第三象限电场的场强相等的匀强电场.一质量为m、电荷量为q的带正电小球,从y轴上y=h处的P1点以一定的水平初速度沿x轴负方向进入第二象限.再从x轴上x=-2h处的P2点进入第三象限后,带电小球恰好能做匀速圆周运动.之后经过y轴上的P3点进入第四象限,且经过P3点时速度方向与经过P2点时相反.已知重力加速度为g.求:
(1)小球到达P2点时速度的大小和方向;
(2)第三象限空间中电场强度和磁感应强度的大小;
(3)小球在第四象限空间中速率将怎样变化(回答结论,不必解释).

分析 (1)根据平抛运动的分位移和分速度公式列方程联立求解即可;
(2)小球做匀速圆周运动,电场力和重力平衡,洛伦兹力提供向心力,根据平衡条件和牛顿第二定律并结合几何关系列式求解即可;
(3)判断出合力的方向和初速度的方向后,根据功能关系进行分析即可.

解答 解:(1)如图带电小球从P1到P2点,由平抛运动规律得:
  h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$…①
  2h=v0t…②
  vy=gt…③
 tanθ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$
求出  v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+{v}_{y}^{2}}$=2$\sqrt{gh}$ …④
方向与x轴负方向成θ=45°角   
(2)带电小球从P2到P3,重力与电场力平衡,洛伦兹力提供向心力,则有:
   qE=mg…⑤
  qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$…⑥
由几何关系得OP3=2h 
则 (2R)2=(2h)2+(2h)2…⑦
由⑤解得 E=$\frac{mg}{q}$
联立④⑥⑦式得B=$\frac{m}{q}$$\sqrt{\frac{2g}{h}}$
(3)电场力向下,重力也向下,即合力向下,为恒定的力,进入第四象限时速度斜向右上方,故粒子的速率先减小后增大.
答:
(1)小球到达P2点时速度的大小为2$\sqrt{gh}$,方向与x轴负方向成θ=45°角;
(2)第三象限空间中电场强度为$\frac{mg}{q}$,磁感应强度的大小为$\frac{m}{q}$$\sqrt{\frac{2g}{h}}$;
(3)小球在第四象限空间中速率先减小后增大.

点评 本题关键分析清楚小球的运动规律,然后分别对各个过程运用平抛运动的分位移和分速度公式、平衡条件、牛顿第二定律等规律列式求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.某探究小组用如图1所示的实验装置“探究加速度与合外力的关系”.
(1)下列是某同学的做法,正确的是C.
A.平衡摩擦力时,小沙桶须用细绳通过滑轮系在小车上
B.实验时,先放开小车,再接通打点计时器电源
C.每次改变小桶和砂的总质量时,不需要重新平衡摩擦力
(2)如图2是某同学某次时间得到的纸带一部分,图中0、1、2、3、4、5、6是按打点先后顺序依次选取的计数点,计数点间的距离如图2所示,相邻计数点同时间间隔为T=0.1s,该同学在实验中计算加速度采用逐差法得出小车的加速度大小为1.58m/s2(保留三位有效数字);为减少偶然误差,逐差法在数据处理方面体现出的主要优点是充分利用测量的数据.
(3)另一同学在实验中忘记平衡摩擦力,并做出了a-F图,他得到的图象可能是如图3的B.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,一物体从倾角为θ的固定斜面顶端沿水平方向抛出,当运动到距斜面最高位置时,物体位移方向与水平面方向的夹角为φ,φ与θ满足的关系为(  )
A.φ=θB.φ=$\frac{θ}{2}$C.tanφ=$\frac{1}{2}$tanθD.tanφ=sinθ

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13.如图1所示,空间存在着方向竖直向上的匀强电场和方向垂直于纸面向内,磁感应强度大小为B的匀强磁场,带电量为+q、质量为m的小球Q静置在光滑绝缘的水平高台边缘,另一质量为m不带电的绝缘小球P以水平初速度v0向Q运动,v0=$\frac{mg}{2qB}$,小球P、Q正碰过程中没有机械能损失且电荷量不发生转移,已知匀强电场的电场强度E=$\frac{mg}{q}$,水平台面距离地面高度h=$\frac{{2{m^2}g}}{{{q^2}{B^2}}}$,重力加速度为g,不计空气阻力.

(1)求P、Q两球首次发生弹性碰撞后,小球Q的速度大小;
(2)P、Q两球首次发生弹性碰撞后,经多少时间小球P落地,落地点与平台边缘间的水平距离多大?
(3)若撤去匀强电场,并将小球Q重新放在平台边缘,小球P仍以水平初速度v0=$\frac{mg}{2qB}$向Q运动,小球Q的运动轨迹如图2所示,已知Q球在最高点和最低点所受全力的大小相等,求小球Q在运动过程中的最大速度和第一次下降的最大距离H.

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20.如图所示倾角为37°的斜面,斜面AB长为2.2m,斜面底端有一小段(长度可忽略)光滑圆弧,圆弧末端水平.圆弧末端距地面高度为1.25m,质量为m的物体在斜面顶端A点由静止开始下滑,物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.2(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8),求
(1)物体沿斜面下滑时加速度的大小;
(2)物体滑到圆弧末端B点时的速度大小;
(3)物体落地点与圆弧末端B的水平距离.

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10.如图所示,将一个带正电的粒子以初速度v0沿图中所示方向射入匀强电场,不计粒子的重力,若粒子始终在电场中运动,则该粒子速度大小的变化情况是(  )
A.先减小后增大B.先增大后减小C.一直增大D.一直减小

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17.在学习了传感器后,大家开始动手探究压敏电阻的阻值随压力变化的关系,
实验室备有下列实验器材:
A.电源E(3V,内阻约为1Ω)
B.电流表Al(0.6A,内阻r1=5Ω)
C.电流表A2(0.6A,内阻r2约为1Ω)
D.开关S,定值电阻R0
(1)同学们设计了如图1所示的实验电路,请判断甲是电流表Al(填“Al”或“A2”).

(2)实验中发现测得甲、乙的读数分别为I1和I2,则压敏电阻此时的阻值为$\frac{{{I_1}{r_1}}}{{{I_2}-{I_1}}}$(用字母表示).
(3)改变力的大小和方向,得到压敏电阻随力F变化的图象如图2所示,则Rx的阻值随力F的大小变化的关系式为Rx=16-2F.
(4)定值电阻R0的阻值应该选B.
A.1Ω             B.5Ω            C.10Ω            D.20Ω

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14.我国研制的“嫦娥三号”月球探测器于2013年12月1日发射成功,并成功在月球表面实现软着陆.探测器首先被送到距离月球表面高度为H的近月轨道做匀速圆周运动,之后在轨道上的A点实施变轨,使探测器绕月球做椭圆运动,当运动到B点时继续变轨,使探测器靠近月球表面,当其距离月球表面附近高度为h(h<5m)时开始做自由落体运动,探测器携带的传感器测得自由落体运动时间为t,已知月球半径为R,万有引力常量为G.则下列说法正确的是(  )
A.“嫦娥三号”的发射速度必须大于第一宇宙速度
B.探测器在近月圆轨道和椭圆轨道上的周期相等
C.“嫦娥三号”在A点变轨时,需减速才能从近月圆轨道进入椭圆轨道
D.月球的平均密度为$\frac{3h}{{2πGR{t^2}}}$

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15.如图所示,在距水平地面高为0.4m处,水平固定一根长直光滑杆,在杆上P点固定一定滑轮,滑轮可绕水平轴无摩擦转动,在P点的右边,杆上套有一质量m=2kg的小球A.半径R=0.3m的光滑半圆形细轨道竖直地固定在地面上,其圆心O在P点的正下方,在轨道上套有一质量也为m=2kg的小球B.用一条不可伸长的柔软细绳,通过定滑轮将两小球连接起来.杆和半圆形轨道在同一竖直面内,两小球均可看作质点,且不计滑轮大小的影响.现给小球A一个水平向右的恒力F=50N.(取g=10m/s2)则(  )
A.把小球B从地面拉到P的正下方时力F 做功为20J
B.小球B运动到C处时的速度大小为0
C.小球B被拉到与小球A速度大小相等时,sin∠OPB=$\frac{3}{4}$
D.把小球B从地面拉到P的正下方时小球B的机械能增加了6J

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