【题目】如图所示,矩形区域Ⅰ和Ⅱ内分别存在方向垂直于纸面向外和向里的匀强磁场(AA′、BB′、CC′、DD′为磁场边界,四者相互平行),磁感应强度大小均为B,矩形区域的长度足够长,磁场宽度及BB′与CC′之间的距离相同.某种带正电的粒子从AA′上的O1处以大小不同的速度沿与O1A成α=30°角进入磁场(如图所示,不计粒子所受重力),当粒子的速度小于某一值时,粒子在区域Ⅰ内的运动时间均为t0;当速度为v0时,粒子在区域Ⅰ内的运动时间为.求:
(1)粒子的比荷;
(2)磁场区域Ⅰ和Ⅱ的宽度d;
(3)速度为v0的粒子从O1到DD′所用的时间.
【答案】(1)(2)(3)
【解析】
解:
(1)若速度小于某一值时粒子不能从BB′ 离开区域Ⅰ,只能从AA′边离开区域Ⅰ。则无论粒子速度大小,在区域Ⅰ中运动的时间相同。轨迹如图所示(图中只画了一个粒子的轨迹)。
则粒子在区域Ⅰ内做圆周运动的圆心角为φ1=300o(3分)
由Bqv=(1分)
(1分)
φ1 |
φ1 |
φ2 |
φ2 |
得:粒子做圆周运动的周期 T =(2分)由(1分)
解得:(2分)
(2)速度为v0时粒子在区域I内的运动时间为,设轨迹所对圆心角为φ2。
由(2分)
得:(1分)
所以其圆心在BB′上,穿出BB′ 时速度方向与BB′ 垂直,其轨迹如图所示,设轨道半径为R
由得:(2分)
(1分)
(3)区域I、Ⅱ宽度相同,则粒子在区域I、Ⅱ中运动时间均为(1分)
穿过中间无磁场区域的时间为t′ = (1分)
则粒子从O1到DD′所用的时间t=(2分)
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【题目】如图所示的电路,电源电动势伏,内阻欧,欧,欧,电表均为理想电表.
(1)闭合时,电压表读数为5伏,电流表读数为安,求此时滑线变阻器上消耗的功率.
(2)断开时,求电源上通过的电流变化范围.
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【题目】如右图所示,有两根长为L、质量为m的细导体棒a、b,a被水平放置在倾角为45°的光滑斜面上,b被水平固定在与a在同一水平面的另一位置,且a、b平行,它们之间的距离为x.当两细棒中均通以电流强度为I的同向电流时,a恰能在斜面上保持静止,则b的电流在a处产生的磁场的磁感应强度的说法错误的是( )
A. 方向向上
B. 大小为
C. 要使a仍能保持静止,而减小b在a处的磁感应强度,可使b上移
D. 若使b下移,a将不能保持静止
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【题目】如图所示,一小圆盘静止在桌布上,位于一方桌的水平桌面的中央。桌布的一边与桌的AB边重合。已知圆盘与桌布及桌面间的动摩擦因数均为。现突然以恒定加速度将桌布抽离桌面,加速度方向是水平的且垂直于AB边。若圆盘最后未从桌面掉下,则加速度满足的条件是(以g表示重力加速度)
A. B.
C. D.
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【题目】如图所示,EF为水平地面,O点左侧是粗糙的、右侧是光滑的。一轻质弹簧右端与墙壁固定,左端与静止在O点质量为m的小物块A连结,弹簧处于原长状态。质量为m的物块B在大小为F的水平恒力作用下由C处从静止开始向右运动,已知物块B与地面EO段间的滑动摩擦力大小为,物块B运动到O点与物块A相碰并一起向右运动(设碰撞时间极短),A、B虽接触而不粘连,当运动到D点时撤去外力F。已知CO 长度为4S,OD 长度为S,整个过程中弹簧都在其弹性限度内。求撤去外力后:
(1)弹簧的最大弹性势能;
(2)物块B最终离O点的距离。
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【题目】如图所示,倾角为θ的固定光滑斜面底部有一垂直斜面的固定挡板C。劲度系数为k1的轻弹簧两端分别与质量均为m的物体A和B连接,劲度系数为k2的轻弹簧一端与A连接,另一端通过细线与一轻质小桶相连,细线跨过斜面顶端的光滑的定滑轮,B靠在挡板C处,A和B均静止。现缓慢地向小桶内加入细砂,当B与挡板C恰要分离时,小桶下降的距离是多少?
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【题目】如图所示,A、B两个小物体用不可伸长的轻绳连接跨在一尺寸不计的滑轮两端,小物体B置于一表面呈凹形的光滑曲面上,曲面底端切线沿水平方向,曲面放在桌子边缘并使A悬空,开始时将B物体从曲面顶端由静止释放,B将能滑到曲面的底端.不计一切摩擦,轻绳足够长,则下列说法正确的是( )
A. 物体B从曲面顶端到达曲面底端过程中,B的机械能守恒
B. 物体B到达曲面底端时的速率大于A的速度
C. 物体B在曲面顶端和底端时,重力对B的功率相等
D. 物体B机械能的减小量等于物体A的动能和重力势能的增加量
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【题目】2012年伦敦奥运会中,牙买加飞人博尔特在男子100 m决赛和男子200 m决赛中分别以9.63 s和19.32 s的成绩卫冕成功,获得两枚金牌,成为历史上连续两次卫冕男子100 m和200 m双项奥运冠军的第一人.下列说法正确的是( )
A. 200 m决赛中的位移是100 m决赛的两倍
B. 200 m决赛中的平均速度约为10.35 m/s
C. 100 m决赛中的平均速度约为10.38 m/s
D. 100 m决赛中的最大速度约为20.64 m/s
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【题目】如图所示,水平放置的平行板电容器与某一电源相连,它的极板长,两板间距离,有一束由相同带电微粒组成的粒子流,以相同的速度从两板中央平行极板射入,开关S闭合前,两极板间不带电,由于重力作用微粒能落到下板的正中央,已知微粒质量为,电荷量,则下列说法正确的是
A. 微粒的入射速度
B. 电容器上板接电源正极时,微粒有可能从平行板电容器的右边射出电场
C. 电源电压为180V时微粒可以从平行板电容器的右边射出电场
D. 电源电压为100V时微粒可以从平行板电容器的右边射出电场
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