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14.如图所示为一个边长分别为$\sqrt{3}$l和l的矩形区域ABCD,在该区域内有竖直方向的匀强电场时,一个质量为m,带电量为q的粒子沿水平方向以速度v从A点射入该区域,恰好从C点离开电场.(不计重力影响)
(1)求带电粒子穿越电场的时间;
(2)若撤去电场,在该区域加上垂直纸面的匀强磁场,相同带电粒子以相同的速度从A点射入,仍恰好从C点离开磁场.求电场强度和磁感应强度之比.

分析 (1)带电粒子射入电场中做类平抛运动,AB方向做匀速直线运动,由位移和速度求时间.
(2)对于电场中类平抛运动,根据运动的分解,由牛顿第二定律和运动学公式结合得到电场强度的表达式.对于带电粒子在磁场中匀速圆周运动,由轨迹求出轨迹半径,由牛顿第二定律得到磁感应强度的表达式,再求解它们之比.

解答 解:(1)带电粒子穿越电场时水平方向作匀速直线运动,则所用时间为:t=$\frac{\sqrt{3}l}{v}$.
(2)在电场中,
竖直方向有:l=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$=$\frac{1}{2}•\frac{qE}{m}•(\frac{\sqrt{3}l}{v})^{2}$
则得电场强度为:E=$\frac{2m{v}^{2}}{3ql}$
在磁场中,设轨迹半径为r,则由几何知识有:r2=(r-l)2+($\sqrt{3}$l)2
解得:r=2l
由qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$得:B=$\frac{mv}{qr}$=$\frac{mv}{2ql}$
有:E:B=4v:3.
答:(1)带电粒子穿越电场的时间为$\frac{\sqrt{3}l}{v}$.
(2)电场强度和磁感应强度之比为4v:3.

点评 本题是带电粒子分别在电场中和磁场中运动的问题,要抓住研究方法的区别,不能混淆.对于带电粒子在电场中运动常用的研究方法是运动的合成和分解,对于带电粒子在磁场中运动,关键作出轨迹,会确定圆心、半径和圆心角.

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18.如图所示是“验证力的平行四边形定则”的实验示意图.将橡皮条的一端固定于A点,图甲表示在两个拉力F1、F2的共同作用下,将橡皮条的结点拉长到O点;图乙表示准备用一个拉力F拉橡皮条;图丙是在白纸上根据实验结果画出的力的合成图示.

(1)有关此实验,下列叙述正确的是C(选填答案标号)
A.在进行图甲的实验操作时,F1、F2的方向必须互相垂直
B.在进行图甲的实验操作时,保证O点的位置不变,F1变大时,F2一定变小
C.在进行图乙的实验操作时,必须将橡皮条的结点拉到O点
D.在误差范围内,拉力F一定等于拉力F1、F2的代数和
(2)图丙中F′是以F1、F2为邻边构成的平行四边形的对角线,一定沿AO方向的是F(选填“F”或者“F'”).

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A.U1∶U2=1∶2 B.U1∶U2=1∶4

C.U1∶U2=1∶1 D.U1∶U2=1∶8

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2.如图,水平地面上方有一底部带有小孔的绝缘弹性竖直档板,板高h=9m,与板等高处有一水平放置的篮筐,筐口的中心离挡板s=3m.板的左侧以及板上端与筐口的连线上方存在匀强磁场和匀强电场,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度B=1T;质量m=1×10-3kg、电量q=-1×10-3C、直径略小于小孔宽度的带电小球(视为质点),以某一速度水平射入场中做匀速圆周运动,若与档板相碰就以原速率弹回,且碰撞时间不计,碰撞时电量不变,小球最后都能从筐口的中心处落入筐中,g=10m/s2,求:
(1)电场强度的大小与方向;
(2)小球运动的最大速率;
(3)小球运动的最小速率.

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9.太阳系中某行星A运行的轨道半径为R,周期为T,但天文学家在观测中发现,其实际运行的轨道与圆轨道存在一些偏离,且每隔时间£发生一次最大的偏离.形成这种现象的原因可能是A外侧还存在着一颗未知行星B,它对A的万有引力引起A行星轨道的偏离,假设其运动轨道与A在同一平面内,且与A的绕行方向相同,由此可推测未知行星日绕太阳运行的圆轨道半径为(  )
A.R$\frac{t}{t-T}$B.R$\root{3}{\frac{tT}{(t-T)^{2}}}$C.R$\root{3}{(\frac{t-T}{t})^{2}}$D.R$\root{3}{(\frac{t}{t-T})^{3}}$

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19.一磁场宽度为L,磁感应强度为B,如图所示,一电荷质量为m、带电荷量为-q,不计重力,以某一速度(方向如图)射入磁场.若不使其从右边界飞出,则电荷的速度应为多大?

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A.小环沿杆OA下滑到O点的时间为2$\sqrt{\frac{l}{g}}$
B.小环沿杆OB下滑时的速度变化比沿杆OC下滑时的速度变化慢
C.小环沿三根光滑细直杆到达O点的时间相等
D.小环沿三根光滑细直杆到达O点的时间不相等

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C.q运动到O点时的动能最大
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