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10.如图所示,在xOy平面内,以O1(-R,0)为圆心,R为半径的圆内有垂直于xOy平面向里的匀强磁场,在y轴的右侧等腰三角形OAB区域内,存在一方向垂直于xOy平面向外的匀强磁场,其右边界AB与y轴平行,∠AOB=120°,边界AB与X轴相交于C点,两区域磁感应强度大小相等.在圆心磁场的上册-2R<x<0的区间内有一粒子发射器,该发射器中在平行于x轴的方向上均匀分布着一簇带电粒子,其质量为m、电荷量为q(q>0),这写粒子在控制其的控制下能以v0的速度同时沿y轴负方向射入圆形磁场区域.在第二象限内x<-2R的某一区域内存在一个水平加速电场,该电场的电压为U,一质量也为m、电荷量也为q(q>0)的S粒子,在该电场中由静止加速后以某一速度打到控制器的触发器上(图中未画出),控制器就发射粒子,这些粒子经圆形磁场区域偏转后都从0点进入y轴右侧,部分粒子进入OAB区域内.不计粒子重力和粒子间的相互作用.求:
(1)S粒子打击触发器时速度v的大小;
(2)磁场的磁感应强度B的大小;
(3)若OC=($\frac{\sqrt{3}}{2}$+$\frac{1}{2}$)R,则进入OAB区域内的粒子能从AB边射出区域的长度.(结果可用根式表示)

分析 (1)粒子在电场中加速,由动能定理可以求出粒子的速度.
(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律可以求出磁感应强度.
(3)作出粒子运动轨迹,根据粒子运动轨迹应用几何知识求出射出区域的长度.

解答 解:(1)粒子在电场中加速,由动能定理得:
qU=$\frac{1}{2}$mv2-0,解得:v=$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$;
(2)设一粒子自磁场边界D点进入磁场,该粒子由O点射出圆形磁场,
轨迹如图1所示,过D点做速度的垂线长度为r,E为该轨迹圆的圆心.
连接DO1、EO,可证得DEOO1为菱形,根据图中几何关系可知:
粒子在圆形磁场中的轨道半径:r=R,
由牛顿第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:B=$\frac{mv}{qR}$;
(3)由分析得沿OA方向进入OAB区域内的粒子打在G点(最上端),
圆心为O3,设O3G与AB成α角;
当粒子速度方向与x轴成θ时,粒子以O4为圆心做圆周运动,
期轨迹恰好与AB相切于J点(最下端),如图2所示,由几何关系得:
OC=Rcos30°+Rsinα=($\frac{\sqrt{3}}{2}$+$\frac{1}{2}$)R,OC=Rsinθ+R=($\frac{\sqrt{3}}{2}$+$\frac{1}{2}$)R,
解得:sinα=$\frac{1}{2}$,sinθ=$\frac{\sqrt{3}}{2}$-$\frac{1}{2}$,

由几何关系得进入OAB区域内的粒子能从AB边射出区域的长度:
GJ=Rcosα-Rsin30°+Rcosθ,解得:GJ=($\frac{\sqrt{3}}{2}$-$\frac{1}{2}$+$\sqrt{\frac{\sqrt{3}}{2}}$)R;
答:(1)S粒子打击触发器时速度v的大小为$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$;
(2)磁场的磁感应强度B的大小为$\frac{mv}{qR}$;
(3)若OC=($\frac{\sqrt{3}}{2}$+$\frac{1}{2}$)R,则进入OAB区域内的粒子能从AB边射出区域的长度为($\frac{\sqrt{3}}{2}$-$\frac{1}{2}$+$\sqrt{\frac{\sqrt{3}}{2}}$)R.

点评 本题考查带电粒子在磁场和电场中的运动,要注意电子在磁场中做匀速圆周运动,轨迹对应的圆心角等于速度的偏向角.粒子在电场加速,分析清楚粒子的运动过程,作出粒子的运动轨迹,应用动能定理、牛顿第二定律可以解题,解题时注意几何知识的应用,作出粒子运动轨迹是正确解题的前提与关键.

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20.某同学利用图甲所示的实验装置,探究小车在均匀长木板上的运动规律.

(1)在小车做匀加速直线运动时打出一条纸带,已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,图乙中所示的是每打5个点所取的计数点,x1=3.62cm,x4=5.12cm,由图中数据可求得:小车的加速度为0.50m/s2,第3个计数点与第2个计数点的距离(即x2)约为4.12cm.
(2)若用该实验装置“探究ɑ与F、M之间的关系”,要用钩码(质量用m表示)的重力表示小车所受的细线拉力,需满足M?m,满足此条件做实验时,得到一系列加速度a与合外力F的对应数据,画出a-F关系图象,如图丙所示,若不计滑轮摩擦及纸带阻力的影响,由图象可知,实验操作中不当之处为没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足;小车的质量M=1kg;如果实验时,在小车和钩码之间接一个不计质量的微型力传感器用来测量拉力F,如图丙所示,从理论上分析,该实验图线的斜率将变大(填“变大”、“变小”或“不变”).
(3)为了验证动能定理,在用钩码的重力表示小车所受合外力的条件下,在图乙中1、3两点间对小车用实验验证动能定理的表达式为mg(x2+x3)=$\frac{M}{8{t}^{2}}$[(x3+x42-(x1+x22].(用题中所涉及数据的字母表示,两个计数点间的时间间隔用t表示)

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1.某学习小组利用自行车的运动“探究克服阻力做功与速度变化的关系”.人骑自行车在平直的路面上运动,当人停止蹬车后,由于受到阻力作用,自行车的速度会逐渐减小至零,如图1所示.在此过程中,阻力做功使自行车的速度发生变化.设自行车无动力后受到的阻力恒定.

(1)在实验中使自行车在平直的公路上获得某一速度后停止蹬车,为了计算自行车的初速度v,除了需要测出人停止蹬车后自行车向前滑行的距离s,还需要测量人停止蹬车后自行车滑行的时间t (填写物理量的名称及符号).
(2)设自行车受到的阻力恒为f,计算出克服阻力做的功W及自行车的初速度v.改变人停止蹬车时自行车的速度,重复实验,可以得到多组测量值.以阻力对自行车做功的大小为纵坐标,自行车初速度为横坐标,作出W-v曲线.分析这条曲线,就可以得到克服阻力做的功与自行车速度变化的定性关系.在实验中作出W-v图象如图2所示,其中符合实际情况的是C.

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18.南中校园树木遭遇病虫害,后勤部门购回一台喷雾器喷洒药液.喷雾器的工作原理如简图:贮液筒连同连接管的总容积为7.5L,与贮液筒连接的是活塞式打气筒,打气筒活塞每循环工作一次,能向贮液筒内压入1atm的空气300mL.现打开贮液筒,装入6L的药液后再封闭,设周围大气压恒为1atm.求:
(1)在温度不变的情况下,要使贮液筒内药液上方的气体压强达到4atm,打气筒活塞需要循环工作几次?
(2)若当时气温为17℃,喷洒药液时,周围气温为37℃,打开喷嘴,喷洒药液,直至贮液筒内外气压相同,则此时贮液筒内还剩有多少升药液?

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5.如图(甲)所示,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于纸面,在纸面内固定一条以O点为圆心、半径为L的圆弧形金属导轨,长也为L的导体棒OA绕O点以角速度ω匀速转动,棒的A端与导轨接触良好,OA、导轨、电阻R构成闭合电路.

(1)试根据法拉第电磁感应定律E=n$\frac{△ϕ}{△t}$,证明导体棒产生的感应电动势E=$\frac{1}{2}$BωL2
(2)某同学设计了一种带有闪烁灯的自行车后轮,如图(乙)所示.车轮与轮轴之间均匀地连接4根金属条,每根金属条中间都串接一个小灯,阻值为R=0.3Ω并保持不变,车轮半径r1=0.4m,轮轴半径可以忽略.车架上固定一个强磁铁,可形成圆心角为θ=60°的扇形匀强磁场区域,磁感应强度B=2.0T,方向如图(乙)所示.若自行车前进时,后轮顺时针转动的角速度恒为ω=10rad/s,不计其它电阻和车轮厚度.求金属条ab进入
磁场时,ab中感应电流的大小和方向.(计算时可不考虑灯泡的大小)

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15.如图所示,跨过定滑轮的轻绳两端的物体A和B的质量分别为M和m,物体A在水平面上,A由静止释放,当B沿竖直方向下落h时,测得A沿水平面运动的速度为v,这时细绳与水平面得夹角为θ,试分析计算B下降h过程中,地面摩擦力对A做的功?(滑轮的质量和摩擦均不计)

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2.如图,在竖直面内有两平行金属导轨AB、CD.导轨间距为L,电阻不计.一根电阻不计的金属棒ab可在导轨上无摩擦地滑动.棒与导轨垂直,并接触良好.导轨之间有水平向外的匀强磁场,磁感强度为B.导轨右边与电路连接.电路中的三个定值电阻阻值分别为2R、R和R.在BD间接有一水平放置的平行板电容器C,板间距离为d.当ab棒以速度v0一直向左匀速运动时,在电容器正中心的质量为m的带电微粒恰好处于静止状态.
(1)试判断微粒的带电性质及所带电量的大小.
(2)若ab棒突然以2v0的速度一直向左匀速运动,则带电微粒经多长时间运动到电容器的上板?其电势能和动能各增加了多少?

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19.如图所示的直角坐标系中,在直线x=-2a到y轴区域内存在着两个大小相等、方向相反的有界匀强电场,其中x轴上方的电场方向沿y轴正方向,x轴下方的电场方向沿y轴负方向.一群电荷量为-q、质量为m的粒子被加速电压U0加速后,从电场左边界上A(-2a,a)到C(-2a,0)区域内,依次连续沿x轴正方向射入有界匀强电场.从A点射入的粒子,恰好从y轴上的A′(0,-a)沿x轴正方向射出有界匀强电场,其轨迹如图所示.不计粒子的重力及它们间的相互作用
(1)求匀强电场的电场强度E的大小.
(2)粒子在AC间的位置坐标y为何值时,粒子通过电场后速度沿x轴正方向?
(3)若以直线x=2a上的某点为圆心的圆形区域内,存在垂直xOy平面向里的匀强磁场,使沿x轴正方向射出电场的粒子,经磁场偏转后,都能通过直线x=2a与圆形磁场边界的一个交点处而被收集,求圆形磁场区域的最小面积Smin及相应磁感应强度B的大小.

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20.(1)唐中“加速度”社成员甲用螺旋测微器测量金属丝直径时的刻度位置如图1所示.读数为2.000 mm.
(2)“加速度”社成员乙使用多用电表测量电阻时,多用电表内部的电路可以等效为一个直流电源(一般为电池)、一个电阻和一表头相串联,两个表笔分别位于此串联电路的两端.现需要测量多用电表内电池的电动势,给定的器材有:待测多用电表,量程为60mA的电流表,电阻箱,导线若干.实验时,将多用电表调至×1Ω挡,调好零点;电阻箱置于适当数值.完成下列填空:
①仪器连线如图2中甲所示(a和b是多用电表的两个表笔).若两电表均正常工作,则表笔a为黑(填“红”或“黑”)色;
②若适当调节电阻箱后,图中多用电表、电流表与电阻箱的示数分别如图2乙中(a)、(b)、(c)所示,则多用电表的读数为14.0Ω,电流表的读数为53.0mA,电阻箱的读数为4.6Ω;
③将图2中多用电表的两表笔短接,此时流过多用电表的电流为102mA;(保留3位有效数字)
④计算得到多用电表内电池的电动势为1.54V.(保留3位有效数字)

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