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【题目】如图所示,在xOy平面坐标系的第I象限内有沿x轴负方向的匀强电场,其场强大小为,第 II象限有垂直平面向里的匀强磁场B.一个带正电粒子以速度大小从上A点沿y轴正方向射人电场,并从C点进人磁场.已知A点坐标为(0.2m0),该粒子的比荷,不计粒子的重力.

l)求C点的坐标;

2)求粒子刚进入磁场时的速度;

3)若要使粒子不能进入第 III象限,求磁感应强度B的大小.

【答案】l)(00.4m);(2,与y轴的夹角为;(3

【解析】试题分析:(1)粒子在第一象限内做类平抛运动,即沿y轴正方向做匀速直线运动,沿x轴负方向做匀加速直线运动,由类平抛运动规律可以求出水平位移.(2)在第一问手基础上,求出类平抛运动的末速度即为进入磁场的初速度.(3)粒子进入第二象限后做匀速圆周运动,若要使粒子不进入第三象限,则当粒子的运动轨迹恰与x轴相切时,是粒子的最大的半径,对应最小的磁感应强度.

(l)粒子在第I象限内的运动类似平抛运动,轨迹如图

沿x轴负方向做匀加速运动,则有:

沿y轴正方向做匀速运动,则有:

联立解得:y=0.4m

故粒子经过y轴时的坐标为(0,0.4m)

(2)设粒子进入磁场时的速度为v

x轴方向的速度为,y轴方向的速度为

解得:

设速度v的方向与y轴的夹角为

则有:

解得: ,即速度v的方向与y轴的夹角为

(3)粒子在磁场中做匀速圆周运动,其最大半径为R的圆弧

在运动轨迹图中,由几何关系得

联立解得:磁感应强度最小值为

则第 II象限内的磁场磁感应强度

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A.该粒子的动能增加了

B.该粒子的动能减少了

C.该粒子做圆周运动的周期减小

D.该粒子最多能穿越金属板6

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A.图甲一定是正点电荷形成的电场

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A. 工作时,两地发射和接受信号的雷达方向一直是固定的

B. 卫星绕地球做匀速圆周运动的速度小于7.9km/s

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A. 圆环沿细杆从P运动到O的过程中,加速度一直增大

B. 圆环沿细杆从P运动到O的过程中,速度一直增大

C. 增大圆环所带的电荷量,其他条件不变,圆环离开细杆后仍然能绕点电荷做圆周运动

D. 将圆环从杆上P的上方由静止释放,其他条件不变,圆环离开细杆后仍然能绕点电荷做圆周运动

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【题目】我国女子短道速滑队在2013年世锦赛上实现女子3 000 m接力三连冠。观察发现,“接棒”的运动员甲提前站在“交棒”的运动员乙前面,并且开始向前滑行,待乙追上甲时,乙猛推甲一把,使甲获得更大的速度向前冲出。在乙推甲的过程中,忽略运动员与冰面间在水平方向上的相互作用,则(  )

A. 甲对乙的冲量一定等于乙对甲的冲量

B. 甲、乙的动量变化一定大小相等、方向相反

C. 甲的动能增加量一定等于乙的动能减少量

D. 甲对乙做多少负功,乙对甲就一定做多少正功

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【题目】如图所示,理想变压器的副线圈上通过输电线接有三个灯泡L1L2L3,输电线的等效电阻为R,原线圈接有一个理想电流表,开始时,开关S接通,当S断开时,以下说法中正确的是(  )

A.等效电阻R上消耗的功率变小

B.原线圈两端间的输入电压减小

C.原线圈中电流表示数减小

D.灯泡L1L2变暗

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【题目】如图所示,在竖直平面内,AB为水平放置的绝缘粗糙轨道,CD为竖直放置的足够长绝缘粗糙轨道,ABCD通过四分之一绝缘光滑圆弧形轨道平滑连接,圆弧的圆心为O,半径R=0.50m,轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度的大小E=1.0×104N/C,现有质量m=0.20kg,电荷量q=8.0×10-4C的带电体(可视为质点),从A点由静止开始运动,已知SAB=1.0m,带电体与轨道ABCD间的动摩擦因数均为0.5,假定带电体与轨道之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等.求:(取g=10m/s2

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2)带电体最终停在何处.

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