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4.如图甲所示,竖直平面内的平面直角坐标系xoy,y轴竖直向上,第三象限梯形OACD范围内加有竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场B,电场强度为E1=1.5N/C,B大小未知;OA与y轴成θ=45°夹角.第三、四象限在梯形之外加有水平方向的电场E2,其大小随时间变化如图乙所示(取水平向右为正向).今有带电小球从A点正上方的F点(x=-0.15$\sqrt{2}$m,y=0.1m)自由下落,在梯形中恰做匀速圆周运动,t=0时刻恰垂直于OA边进入E2的电场中,t1时刻第一次经过y轴,t2时刻第二次经过y轴.(g=10m/s2)求:

(1)磁感应强度B的大小;
(2)小球在磁场中运动的时间;
(3)时刻t1、t2各为多少.

分析 (1)根据电场力和重力相等求解比荷,根据自由落体运动求出进入磁场中的速度,根据几何关系求解半径,再根据洛伦兹力提供向心力求解磁感应强度;
(2)求出小球在磁场中运动轨迹对应的圆心角,根据周期公式求解时间;
(3)水平方向根据牛顿第二定律求解加速度,再根据位移时间关系、速度时间关系求解时间.

解答 解:(1)小球在梯形中恰做匀速圆周运动,电场力和重力相等,则有:qE1=mg,
解得:$\frac{q}{m}=\frac{20}{3}C/kg$;
小球进入复合场中的速度为v,根据自由落体运动可得:mgy=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,
代入数据解得:v=$\sqrt{2}m/s$;
根据题意可知,粒子在复合场中做圆周运动的半径为:R=x=0.15$\sqrt{2}$m,
根据洛伦兹力提供向心力可得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
联立并代入数据解得:B=1T;
(2)小球在磁场中运动的圆心即为O,轨迹对应的圆心角为:$α=\frac{π}{2}-θ=\frac{π}{4}$,
所以小球在磁场中运动时间为:t=$\frac{1}{8}T=\frac{1}{8}×\frac{2πm}{qB}=\frac{1}{8}×\frac{2π}{1}×\frac{3}{20}s=\frac{3π}{80}s$≈0.12s;
(3)粒子射出复合场后沿水平方向的分速度为:vx=vcos45°=1m/s,
设水平方向的加速度大小为a,根据牛顿第二定律可得:$a=\frac{q{E}_{2}}{m}=\frac{20}{3}×6m/{s}^{2}=40m/{s}^{2}$,
小球离开磁场时距离y轴的距离为:${x}_{1}=Rsinθ=0.15\sqrt{2}×\frac{\sqrt{2}}{2}m=0.15m$,
根据位移时间关系可得:${x}_{1}={v}_{x}{t}_{1}+\frac{1}{2}a{t}_{1}^{2}$,
代入数据解得:t1=0.065s;
第一次经过y轴时水平方向的速度为:v1=vx+at1=(1+40×0.065)m/s=3.6m/s,
粒子再次回到y轴的时间为:t′1=$\frac{2{v}_{1}}{a}=\frac{2×3.6}{40}s=0.18s$,
所以有:t2=t1+t′1=0.065s+0.18s=0.245s.
答:(1)磁感应强度B的大小为1T;
(2)小球在磁场中运动的时间为0.12s;
(3)时刻t1、t2分别为0.065s、0.245s.

点评 对于带电粒子在磁场中的运动情况分析,一般是确定圆心位置,根据几何关系求半径,结合洛伦兹力提供向心力求解未知量;根据周期公式结合轨迹对应的圆心角求时间

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,
①给出如下器材:
A.一段带有定滑轮的长木板   
B.低压直流电源    
C.打点计时器    
D.秒表    
E.天平    
F.细绳和纸带     
G.钩码和小车        
请选出本实验所用的器材A、C、F、G,你认为还需要补充其它器材吗?刻度尺、导线、低压交流电源若需要,请补充;若不需要,前一空不填.
②、请按照实验进行的先后顺序将下述步骤的代码补充填在横线上BACEDGF
A.把打点计时器固定在长木板没有滑轮的一端,并连好电路
B. 把长木板平放在实验桌上,并使滑轮伸出桌面
C.把穿过打点计时器的纸带固定在小车后面
D.使小车停在靠近打点计时器处,接通电源,放开小车,让小车运动
E.把一条细绳拴在小车上,细绳跨过定滑轮,下面吊着合适的钩码
F.换上新纸带,再重复实验两次     G.断开电源,取出纸带
③实验中得到的纸带如图所示,每隔4个点取一个计数点,共取了0、1、2、3、4、5、6七个计数点.用尺量出1、2、3、4、5、6点到0点的距离分别是(单位:cm)8.78、16.08、21.87、26.16、28.94、30.22.
请写出求解的过程,求:(1)2点的瞬时速度;(2)质点运动的加速度(用逐差法计算,)

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.物体做匀加速直线运动,初速度v0=2m/s,加速度a=0.1m/s2,则第3s末的速度为2.3m/s,5s末的速度为2.5m/s.前4s内的平均速度为2.2m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.一物体自t=0时开始做直线运动,其速度图线如图所示.下列选项正确的是(  )
A.在0~5s内,物体离出发点最远为35m
B.在0~6s内,物体经过的路程为40m
C.在0~4s内,物体的平均速度为7.5m/s
D.5s~6s内物体所受的合外力小于4s〜5s内的合外力

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示空间存在着边长为L的正方形磁场区域abcd,其磁场方向垂直于纸面向外且磁感应强度大小为B,一电荷量为-q的点电荷由ab中点e点与ab夹θ=37°入射,速度大小未知,重力作用忽略不计且忽略磁场边界效应,则下列说法正确的是(  )
A.不同大小的速度入射,则在磁场区域运动的时间有可能相同
B.伴随点电荷速度的增加其在磁场区域运动的时间逐渐减小
C.伴随点电荷速度大小的增加,其离开磁场点可能在ea、ad段任意一点
D.伴随点电荷速度大小的增加,其在bc山的出射点距点c的长度为0.625L

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,半径为R的圆形区域内有方向垂直于纸面向里的匀强磁场(图中未画出).两个质量、电量都相同的正粒子,以相同的速率v从a点先后沿直径ac和弦ab的方向射入磁场区域,ab和ac的夹角为30°.已知沿ac方向射入的粒子在磁场中运动的时间为其圆周运动周期的$\frac{1}{4}$,不计粒子重力.则(  )
A.粒子在磁场中运动的轨道半径为R
B.粒子在磁场中运动的轨道半径为2R
C.沿ab方向射入的粒子在磁场中运动的时间为$\frac{2πR}{3v}$
D.沿ab方向射入的粒子在磁场中运动的时间为$\frac{πR}{3v}$

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16.利用如图所示电路测量一量程为300mV的电压表的内阻Rv(约为300Ω). 某同学的实验步骤如下:
(1)按电路图正确连接好电路,把滑动变阻器R的滑片P滑到a端,闭合电键S2,并将电阻箱R0的阻值调到较大;
(2)闭合电键S1,调节滑动变阻器滑片的位置,使电压表的指针指到满刻度;
(3)保持电键S1闭合和滑动变阻器滑片P的位置不变,断开电键S2,调整电阻箱R0的阻值大小,使电压表的指针指到满刻度的二分之一;读出此时电阻箱R0=298Ω的阻值,则电压表内电阻RV=298Ω.
(4)实验所提供的器材除待测电压表、电阻箱(最大阻值999.9Ω)、电池(电动势约1.5V,内阻可忽略不计)、导线和电键之外,还有如下可供选择的实验器材:
A.滑动变阻器:最大阻值200Ω    
B.滑动变阻器:最大值阻10Ω
C.定值电阻:阻值约20Ω         
D.定值电阻:阻值约200Ω
根据以上设计的实验方法,回答下列问题.
①为了使测量比较精确,从可供选择的实验器材中,滑动变阻器R应选用B,定值电阻R'应选用C(填写可供选择实验器材前面的序号).
②对于上述的测量方法,从实验原理分析可知,在测量操作无误的情况下,实际测出的电压表内阻的测量值R大于真实值RV (填“大于”、“小于”或“等于”),这误差属于系统误差(填”偶然”或者”系统”).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图甲所示,在光滑水平面上的两小球发生正碰.小球的质量分别为m1和m2.图乙为它们碰撞前后的位移-时间图象.已知m1=0.1kg.由此可以判断(  )
A.m2=0.3 kg
B.碰撞过程中系统损失了0.4J的机械能
C.碰前m2静止,m1向右运动
D.碰后m2和m1都向右运动

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.(1)某实验小组在《互成角度的两个共点力的合成》实验中,做好实验准备后,先用两个弹簧秤把橡皮条的结点拉到某一位置O,此时他们需要记录的是同一结点O、两弹簧秤的大小和两细绳套的方向,接着用一个弹簧秤拉橡皮条,要特别注意的是拉到同一结点O.
(2)图甲为“探究求合力的方法”的实验装置
①下列说法中正确的是AC.
A.在测量同一组数据F1、F2和合力F的过程中,橡皮条结点O的位置不能变化
B.弹簧测力计拉细线时,拉力方向必须竖直向下
C.F1、F2和合力F的大小都不能超过弹簧测力计的量程
D.为减小测量误差,F1、F2方向间夹角应为90°
②弹簧测力计的指示如图乙所示,由图可知拉力的大小为4.00N.
(3)在实验中,如果只将细绳换成橡皮筋,其他步骤没有改变,那么实验结果是否会发生变化?
答:不变.(选填“变”或“不变”)

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