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18.如图所示,在xOy坐标系中的第一象限内存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B.现从原点O处以速度v发射一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子(粒子重力不计),速度方向垂直于磁场方向并与x轴正方向成θ角.求:
(1)粒子经过磁场偏转后通过y轴时的坐标;
(2)粒子在磁场中的运动时间.

分析 (1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力充当向心力,由牛顿第二定律和圆周运动的规律求出轨迹半径,结合几何知识,求解粒子射出磁场区时的位置坐标;
(2)由牛顿第二定律和圆周运动的规律求出周期,结合几何关系,确定出轨迹所对应的圆心角,即可求出粒子在磁场中运动的时间.

解答 解:(1)粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,有:$qvB=m\frac{v^2}{r}$
解得:$r=\frac{mv}{qB}$
该粒子在磁场中的运动轨迹如图所示:
结合几何关系,有:y=2rcosθ=$\frac{2mvcosθ}{qB}$
(2)粒子运动的周期为:T=$\frac{2πm}{qB}$
粒子运动的圆心角为:π-2θ;
故运动时间为:t=$\frac{π-2θ}{2π}T$=$\frac{(π-2θ)m}{qB}$
答:(1)粒子经过磁场偏转后通过y轴时的坐标为(0,$\frac{2mvcosθ}{qB}$);
(2)粒子在磁场中的运动时间为$\frac{(π-2θ)m}{qB}$.

点评 本题考查了牛顿第二定律和向心力知识的运用,要注重运用几何知识辅助分析,画出轨迹是基本能力,要加强训练提高能力.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图所示,带异种电荷的小球P和Q放在绝缘光滑水平面上.先将Q固定,给P一个垂直于PQ连线的初速度v0,使P在水平面内运动.在P刚开始运动的一小段时间内,关于P的速度大小v和加速度大小的变化情况,下列说法正确的是(  )
A.v和a可能均变大B.v和a可能均不变
C.v可能不变,a一定变大D.v和a可能均变小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.某同学利用透明直尺和光电计时器来验证机械能守恒定律,实验的简易示意图如图,当有不透光物体从光电门间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.将挡光效果好、宽度为d=3.8×10-3m的黑色胶带贴在透明直尺上,从一定高度由静止释放,并使其竖直通过光电门.某同学测得各段黑色胶带通过光电门的时间△ti与图中所示的高度差△hi,并将部分数据进行了处理,结果如下表所示.(本题取g=9.8m/s2,表格中M为直尺质量)
△ti
(10-3s)
vi=$\frac{d}{{△{t_i}}}$(m•s-1△Eki=$\frac{1}{2}Mv_i^2-\frac{1}{2}$Mv12△hi(m)Mg△hi
11.213.13
21.153.310.58M0.060.58M
31.003.782.24M0.232.25M
40.954.003.10M0.323.14M
50.904.224.00M0.414.02M
(1)请将表格中数据填写完整
(2)通过实验得出的结论是:在误差允许的范围内,重力势能的减少量等于动能的增加量.
(3)从表格中数据可知,直尺上黑色胶带通过光电门的瞬时速度是利用vi=$\frac{d}{{△{t_i}}}$求出的,由于d不是足够小,导致△Eki的值比真实值偏大(选填“偏大”、“偏小”或“不变”).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图,物体A静止在斜面B上,下列说法正确的是(  )
A.斜面B对物块A的弹力方向是竖直向上的
B.物块A对斜面B的弹力是物块A重力的一个分力
C.斜面B对物块A的弹力方向是垂直斜面向上的
D.物块A对斜面B的弹力方向跟物块A恢复形变的方向是相反的

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13.如图所示为测量物块与水平固定桌面之间动摩擦因数的实验装置示意图,细线平行于桌面,已知物块和遮光板的总质量为M,重物质量为m,遮光板的宽度为d,两光电门之间的距离为s,重力加速度为g,让物块从光电门1的左侧由静止释放,分别测出遮光板通过光电门1、2所用的时间t1、t2,用遮光板通过光电门的平均速度表示遮光板竖直中线通过光电门的瞬时速度.
(1)利用实验中已知量和测量量,可得到物块运动加速度大小的表达式为a=$\frac{d^2}{2s}(\frac{1}{t_2^2}-\frac{1}{t_1^2})$;
(2)物块与水平桌面之间的动摩擦因数μ的表达式为μ=$\frac{m}{M}-\frac{{(M+m){d^2}}}{2Mgs}(\frac{1}{t_2^2}-\frac{1}{t_1^2})$;
(3)实际上,遮光板通过光电门时的平均速度小于(填“大于”、“小于”或“等于”)遮光板竖直中线通过光电门时的瞬时速度,由此会产生误差,请你写出减小这一误差的方法减小遮光片的宽度d.

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3.如图所示,相互平行的光滑金属导轨固定在倾角为θ=30°的绝缘斜面上,相距为L,导轨下端连接一个定值电阻R1,上端通过开关S(S是闭合的)也连接一个定值电阻R2,导体棒ab放在导轨上靠近下端的位置,与导轨垂直并良好接触,在斜面上虚线MN以下的区域内,存在着垂直穿过斜面向上的匀强磁场,磁感应强度为B,现对ab棒施以平行导轨斜向上的恒定拉力F,使它沿导轨先向上加速运动,在到达虚线MN之前,导体棒ab已经开始做匀速运动,当导体棒到达MN时,立即撤去拉力,导体棒向上运动一段后又向下滑动,进入磁场后又做匀速运动.
已知R1=R2=R,导体棒ab的阻值为r=$\frac{R}{{2}^{+}}$,质量为m,重力加速度为g,拉力做的功为w.导轨电阻不计.
(1)求拉力F的大小和导体棒ab匀速运动时的速度v;
(2)当导体棒ab匀速运动时,电阻R1的发热功率P1多大?从导体棒ab开始运动到开始运动到回到初始位置的过程中电阻R1产生了多少热量Q1
(3)若在导体棒ab再次进入磁场时断开开关S,则导体棒ab将如何运动?

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10.在做“验证机械能守恒定律”的实验时,得到了如图所示的一条纸带,O点为刚释放重物时打下的点,打点计时器打A、N两点的时间间隔为T,打A、B两点的时间间隔是2T(T为打点周期),OA之间还有若干点未画出,OA、ON和OB的距离分别是dn-1、dn和dn+1.设重物的质量为m,重力加速度为g,则:
(1)重物从开始下落到打N点时,重力势能的减少量为△Ep=mgdn,动能的增加量为△Ek=$\frac{1}{2}m{(\frac{{d}_{n+1}-{d}_{n-1}}{2T})}^{2}$.
(2)由于实验中存在阻力,△Ep大于(填“大于”、“等于”或“小于”)△Ek

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7.电火花打点计时器使用工作电压为220V,频率为50Hz的交流电源.如图是在某次用打点计时器测定已知作匀变速直线运动物体的加速度实验中,所获得的一条纸带.选好0点后,每5个间隔点取一个计数点(中间的4个点图中未画出),依次取得1、2、3、4各点,测得的数据如图所示.由此可知,

(1)相邻计数点的时间间隔为0.1s;
(2)打计数点“3”时小车的速度是0.62m/s;(计算结果保留两位有效数字,以下同)
(3)小车运动的加速度a=0.80m/s2
(4)选定的“0”点处小车相应的速度是0.38m/s.

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8.关于物体的运动,下列情况不可能存在的是(  )
A.物体具有加速度,而其速度为零
B.物体加速度减小,但速度在增大
C.物体的速度变化越来越快,加速度越来越小
D.物体具有沿x轴正方向的加速度和沿x轴负方向的速度

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