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5.如图所示,直角坐标系xOy位于竖直平面内,在水平的x轴下方存在匀强磁场,磁场的磁感应为B,方向垂直xOy平面向里;在水平的x轴上方存在匀强电场,场强大小为E,电场线平行于y轴(图中未画出).一质量为m、电荷量为q的带电粒子,从y轴上的A点水平向右飞出,经x轴上的M点进入磁场,从x轴上的N点第一次离开磁场,MN之间的距离为L,小球过M点时的速度方向与x轴的方向夹角为θ.不计粒子的重力和空气阻力.求
(1)粒子的电性和电场强度E的方向;
(2)粒子从A点飞出时初速度v0的大小;
(3)A点到x轴的高度h.

分析 (1)由左手定则判断出粒子的电性,然后根据粒子运动轨迹判断粒子所示电场力方向,最后判断出电场方向.
(2)粒子在磁场中做匀速圆形运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律与速度的合成与分解可以求出粒子的初速度.
(3)粒子在电场中做类平抛运动,应用类平抛运动规律可以求出高度h.

解答 解:(1)粒子从M点进入磁场,从N点离开磁场,粒子刚进入磁场时所受洛伦兹力斜向右上方,由左手定则可知,粒子带正电,粒子在电场中向下偏转,粒子所受电场力竖直向下,则电场方向竖直向下;
(2)小球在磁场中做匀速圆周运动,由几何知识可得:sinθ=$\frac{L}{2r}$,
解得,粒子轨道半径:r=$\frac{L}{2sinθ}$…①
小球做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$…②
由速度的合成与分解知:cosθ=$\frac{{v}_{0}}{v}$…③
由①②③式解得:v0=$\frac{qBL}{2m}$cotθ…④;
(3)设小球到M点时的竖直分速度为vy
它与水平分速度的关系为:vy=v0tanθ…⑤
由匀变速直线运动规律:qE=ma  ⑥v2=2ah…⑦
由⑤⑥⑦式解得:h=$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{L}^{2}}{8{m}^{2}g}$…⑧;
答:(1)粒子带正电,电场强度E竖直向下;
(2)粒子从A点飞出时初速度v0的大小为$\frac{qBL}{2m}$cotθ;
(3)A点到x轴的高度h为$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{L}^{2}}{8{m}^{2}g}$.

点评 本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程,应用牛顿第二定律与类平抛运动规律即可正确解题,解题时注意几何知识的应用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.待测电阻Rx的阻值约为80Ω~100Ω,现要准确测定其电阻值,给出的器材有:
A.电源E(电动势18V,内电阻未知),
B.定值电阻R1=1000Ω,
C.定值电阻R2=100Ω,
D.滑动变阻器R3,总阻值20Ω,
E.滑动变阻器R4,总阻值200Ω,
F.电流表A,量程0~0.1A,内电阻未知,
G.单刀双掷电键一个,导线若干根.
①试设计一个能准确测量Rx阻值的电路,所选择的器材为:ACEFG
②在右边方框中画出实验电路图.
③写出用测量的物理量表示Rx的表达式:${R}_{2}-\frac{E({I}_{1}-{I}_{2})}{{I}_{1}{I}_{2}}$.(电源电动势E已知)

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(1)该带电粒子以多大的初速度飞入C、D两板间?
(2)C、D两板间电势差U2
(3)匀强磁场的宽度b至少为多少?

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13.一段导体两端的电压为15V,在10秒内通过导体横截面的电荷量为15C,求:
(1)导体中的电流是多少?
(2)导体的电阻多大?

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20.如图所示,上表面有一段光滑圆弧的质量为M的小车A置于光滑平面上,在一质量为m的物体B自弧上端自由滑下的同时释放A,则(  )
A.在B下滑过程中,B的机械能守恒
B.轨道对B的支持力对B不做功
C.在B下滑的过程中,A和B组成的系统动量守恒
D.A、B和地球组成的系统的机械能守恒

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10.如图是某探究活动小组设计的节能运动系统,图中斜面轨道的倾角为30°,质量为M的木箱与轨道的动摩擦因数为$\frac{\sqrt{3}}{6}$,木箱在轨道顶端时,自动装货装置将质量为m的货物装入木箱,然后木箱载着货物沿轨道无初速滑下,与轻弹簧接触后将弹簧压缩至最短时,自动卸货装置立刻将货物卸下,然后木箱恰好被弹回到轨道顶端同一位置,之后再重复上述过程.下列判断正确的是(  )
A.m=2M
B.m=M
C.木箱不与弹簧接触时,上滑的加速度大小大于下滑的加速度大小
D.在木箱的上升过程中,弹簧的弹性势能全部转化为木箱的机械能

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17.在β衰变中常伴有一种称为“中微子”的粒子放出,但中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测.1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中11H的核反应,间接地证实了中微子的存在,中微子与水中11H发生核反应,产生中子(01n)和正电子(+10e),即:中微子+11H→01n++10e,由此可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是A(填入正确选项前的字母)       
A.0和0                  B.0和1                  C.1和0                  D.1和l
上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,可以转变为两个能量相同的光子(γ),即+10e+-10e→2γ.已知正电子和电子的质量都是9.1×10-31kg,反应中产生的每个光子的能量约为8.2×10-14J.(c=3.0×108m/s)

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(1)为完成次实验,除了所给的器材,还需要的器材有CE.(填入正确的选项前的字母)
A.天平  B.秒表   C.刻度尺   D.0~12V的直流电源   E.0~12v的交流电源
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(3)经过实验,得到以下两个实验图线(图3)a、b,描述加速度与质量关系的图线是b;加速度与力的关系图线是a.

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15.如图所示,理想变压器的原、副线圈匝数之比为11:1,R=1Ω,原线圈允许通过电流的最大值为1A,副线圈ab两端电压随时间变化图象如图所示.则下列说法正确的是(  )
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C.副线圈中电流的最大值为11A
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