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11.如图所示,PR是一长为L=0.64m的绝缘平板,固定在水平地面上,挡板R固定在平板的右端.整个空间有一个平行于PR的匀强电场E,在板的右半部分有一垂直于纸面向里的匀强磁场,磁场的宽度d=0.32m.一个质量m=0.50×10-3kg、带电荷量为q=5.0×10-2C的小物体,从板的P端由静止开始向右做匀加速运动,从D点进入磁场后恰能做匀速直线运动.当物体碰到挡板R后被弹回,若在碰撞瞬间撤去电场(不计撤去电场对原磁场的影响),物体返回时在磁场中仍作匀速运动,离开磁场后做减速运动,停在C点,PC=$\frac{L}{4}$.若物体与平板间的动摩擦因数μ=0.20,g取10m/s2
(1)判断电场的方向及物体带正电还是带负电;
(2)求磁感应强度B的大小;
(3)求物体与挡板碰撞过程中损失的机械能.

分析 (1)物体返回后在磁场中无电场,仍做匀速运动,洛伦兹力与重力平衡.可以判断物体的带电性质,进而判断电场的方向;
(2)离开磁场后做匀减速运动停在C点,由动能定理和平衡条件结合可求解v2和B.
(3)物体从P到C的过程做匀减速运动,由动能定理列式得到场强与速度速度v1,由动能定理即可求出机械能的损失.

解答 解:(1)物体返回后在磁场中无电场,仍做匀速运动,洛伦兹力与重力平衡.可以判定物体带负电,电场强度方向向左;
(2)设物体被挡板弹回后的速度为v2,离开磁场后,
由动能定理得:-μmg$\frac{L}{4}$=0-$\frac{1}{2}$mv22
解得:v2=0.8m/s
物体返回后在磁场中无电场,仍做匀速运动,洛伦兹力与重力平衡,
则有   mg=qBv2
解得:B=0.125 T;
(3)由于电荷由P运动到C做匀加速运动,可知电场方向水平向右,且有
(Eq-μmg)$\frac{L}{2}$=$\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}$
进入电磁场后做匀速运动,则有  qE=μ(qBv1+mg)
联立以上两式解得:v1=1.6m/s,
物体撞击挡板损失的机械能为:△E=$\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{2}}^{2}$
解得:△E=4.8×10-4J;
答:(1)物体带负电,电场强度方向向左;
(2)磁感应强度B的大小为0.125T;
(3)物体与挡板碰撞过程中损失的机械能为4.8×10-4J.

点评 本题考查物体在复合场中运动的问题,由于物体的运动涉及多个运动的过程,要注意对各过程中的受力的分析与运动状态的分析,确定运动情况是解答的关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.在“研究匀变速直线运动”的实验中:
(1)实验室提供的器材有电磁打点计时器(含复写纸)、细线、纸带、钩码、小车、一端带滑轮的长木板、低压交流电源,则还缺少的器材有刻度尺.
(2)实验中得到一条理想纸带,选好计数点(相邻点间还有4个点没画出),打点计时器的电源频率为50Hz,相邻计数点间距离如图所示(单位:cm),则与计数点D对应的小车速度为1.02m/s,与计数点F对应的小车速度为1.44m/s,小车运动的加速度为2.07m/s2.(均保留三位有效数字)

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2.有以下可供选用的器材及导线若干条,要求尽可能精确地测量出待测电流表的满偏电流.
A.待测电流表A0:满偏电流约为700~800μA、内阻约100Ω,已知表盘刻度均匀、总格数为N.
B.电流表A:量程0.6A、内阻0.1Ω.
C.电压表V:量程3V、内阻3kΩ.
D.滑动变阻器R:最大阻值200Ω.
E.电源E:电动势约3V、内阻约1.5Ω.
F.开关S一个.
(1)根据你的测量需要,在B.(电流表A)和C.(电压表V)中应选择C.(只需填写序号即可)
(2)在虚线框内画出你设计的实验电路图.
(3)测量过程中,测出多组数据,其中一组数据中待测电流表A0的指针偏转了n格,可算出满偏电流IAmax=$\frac{N}{n}•\frac{U}{{R}_{v}}$,式中除N、n外,其他字母符号代表的物理量是U为电压表读数,Rv为电压表内阻.

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19.如图所示,宽度L=1.0m的光滑金属框架MNPQ固定于水平面内,以M为坐标原点,MN方向为x轴正方向建立坐标系,x、y轴与虚线所包围的有界匀强磁场磁感应强度大小B=0.5T,方向竖直向下.现将质量m=0.1kg的金属棒ab放在框架上,与y轴重合,受到F=0.7N的力作用后,由静止沿x轴方向运动,经0.5s通过AB,接着一直做a=2m/s2的匀加速直线运动.PM段电阻为1Ω,其它部分电阻不计.求
(1)金属棒ab在通过AB后0.5m的过程中,框架中产生的焦耳热;
(2)金属棒ab在通过AB后0.4s时,切割磁感线产生的电动势;
(3)金属棒ab在刚开始运动的0.5s内,回路中流过的电量.

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6.2009年9月暑假开学之后甲型H1N1在全国各地大量爆发,中小学和大学也出现较多的病例.为了做好防范,需要购买大量的体温表,市场体温表出现供货不足的情况,某同学想到自己制作一个金属温度计,为此该同学从实验室找到一个热敏电阻,并通过查资料获得该热敏电阻的阻值R随温度t变化的图线,如图甲所示.该同学进行了如下设计:将一电动势E=1.5V(内阻不计)的电源、量程5mA内阻Rg=100Ω的电流表及电阻箱R′,及用该电阻作测温探头的电阻R,串成如图乙所示的电路,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“金属电阻温度计”.

①电流刻度较小处对应的温度刻度较高;(填“较高”或“较低”)
②若电阻箱阻值R′=70Ω,图丙中5mA刻度处对应的温度数值为30℃.

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16.2010年诺贝尔物理学奖授予两位俄裔科学家,以表彰他们在石墨烯材料开发领域的“突破性研究”.石墨烯可来源于铅笔芯,某校A、B两个兴趣小组想探究铅笔芯的电阻率,取长度为20.00cm,横截面积为5.0×10-6m2的铅笔芯分别进行如下实验:

(1)A组方案:实验电路如图甲所示(整根铅笔芯连在电路中).主要步骤如下,请完成相关推算:
a.实验中测出多组U、I数据;
b.将测量数据描在图乙所示的坐标纸上.
请在图乙中完成该铅笔芯的U-I图线,并求出其电阻值Rx=5Ω,算出其电阻率ρ=1.25×10-4Ω•m.
(2)B组方案:实验电路如图丙所示.主要步骤如下,请完成相关推算:
a.闭合开关S1,将单刀双掷开关S2扳到“1”位置,调节变阻器R′,使电压表为某一适当的读数,测量并记下金属滑环到铅笔芯左端O点的距离L1
b.保持R′不变,将开关S2扳到“2”位置,调节电阻箱R,使电压表的读数与开关S2位于“1”位置时相同,记下此时电阻箱的阻值R1,则长度为L1的铅笔芯的阻值为R1
c.移动金属滑环,重复a、b步骤.记下多组R、L数据,画出的R-L图线如图丁所示,求出该铅笔芯的电阻率ρ=1.4×10-4 Ω•m;
(3)从电压表内阻对实验结果的影响考虑,较合理的方案是B(选填“A”或“B”)组.

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3.某实验小组为了描绘一只“4V 2W“的小灯泡的伏安特性曲线,除导线和开关外还准备了以下器材可供选择:
Α.电流表Α,(量程0.6A,内阻约为1Ω)
Β.电流表Α2 (量程3.OA,内阻约为0.2Ω)
C.电压表V1(量程5V,内阻约为5kΩ)
D.电压表V2(量程15.0V,内阻约为15kΩ)
E.滑动变阻器R1(最大电阻为500Ω,额定电流500mA)
F.滑动变阻器(最大电阻为10Ω,额定电流2.0Α)
G.电源(电动势为6.0V,内阻约为1.5Ω)

(1)实验中所用的电流表应选A;电压表选C;滑动变阻器应选F.(只需填器材前面的字母代号)
(2)将图甲中的实物连接成实验所需的电路(有两根导线已经接好).实验开始时,滑动变阻器的滑片应该置于最左端.(填“左”或“右”)
(3)经过正确的操作,测得的数据如表:请在图乙中描点画出小灯泡的U-I曲线.
1234567891011
00.40.81.21.62.02.12.83.23.64.0
00.120.220.300.360.400.430.460.480.490.50

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20.一按正弦规律变化的交流电的图象如图所示,根据图象可知(  )
A.该交流电电压的有效值是14.1V
B.该交流电的电压瞬时值表达式是u=20sin0.02t (V)
C.在t=$\frac{T}{8}$(T为交流电的周期)时,该电压的大小与其有效值相等
D.使用这个交流电的用电器,每通过1C的电量时,电流做了14.1J的功

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1.如图所示,物体A和B的重力分别为10N和3N,不计弹簧秤和细线的重力和一切摩擦,则弹簧秤所受的合力和读数分别为(  )
A.0N,3 NB.3N,0 NC.7N,3 ND.10N,7 N

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