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12.如图甲所示,在xOy平面内有足够大的匀强电场.电场方向竖直向上,电场强度E=40N/C,在y轴左侧平面内有足够大的磁场,磁感应强度B1随时间t变化的规律如图乙所示,15π s后磁场消失,选定磁场垂直纸面向里为正方向.在y轴右侧平面内还有方向垂直纸面向外的恒定的匀强磁场,分布在一个半径为r=0.3m的圆形区域(图中未画出),且圆的左侧与y轴相切,磁感应强度B2=0.8T,t=0时刻,一质量m=8×10-4kg、电荷量q=+2×10-4C的微粒从x轴上xp=-0.8m处的P点以速度v=0.12m/s 向x轴正方向入射.(g取10m/s2
(1)求微粒在第二象限运动过程中离x轴、y轴的最大距离.
(2)若微粒穿过y轴右侧圆形磁场时,速度方向的偏转角度最大,求此圆形磁场的圆心坐标(x,y).

分析 (1)根据电场力等于重力,则洛伦兹力提供向心力,做匀速圆周运动,得出半径与周期公式.并根据几何关系与运动学公式的位移,即可求解;
(2)根据粒子做匀速圆周运动,求出半径.从而得出与已知长度的函数关系,最终求出M点的坐标;

解答 解:(1)因为微粒射入电磁场后受到的电场力和重力分别为:
F=Eq=8×10-3 N,G=mg=8×10-3 N
F=G,所以微粒在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,由牛顿第二定律有:
$qv{B}_{1}=m\frac{{v}^{2}}{{R}_{1}}$
所以R1=$\frac{mv}{{B}_{1}q}$=0.6 m
T=$\frac{2πm}{{B}_{1}q}$=10π s
从图乙可知在0~5 π s内微粒向左做匀速圆周运动,在5π s~10π s内微粒向左匀速运动,运动位移为:
x1=v$\frac{T}{2}$=0.6π m
在10π s~15π s内,微粒又做匀速圆周运动,15π s以后向右匀速运动,之后穿过y轴.所以,离y轴的最大距离为:
s=0.8 m+x1+R1=1.4 m+0.6π m≈3.3 m
离x轴的最大距离s′=2R1×2=4R1=2.4 m
(2)如图,微粒穿过圆形磁场要求偏转角最大,入射点A与出射点B的连线必须为磁场圆的直径,由牛顿第二定律,有:
qvB2=$\frac{m{v}_{2}}{{R}_{2}}$
所以R2=$\frac{mv}{{B}_{2}q}$=0.6 m=2r
所以最大偏转角为:θ=60°
所以圆心坐标为:x=0.30 m
y=s-rcos 60°=2.4 m-0.3 m×$\frac{1}{2}$=2.25 m,
即磁场的圆心坐标为(0.30,2.25)
答:(1)微粒在第二像限运动过程中离y轴的最大距离3.2m;离开x轴的最大距离2.4m;
(2)若微粒穿过y轴右侧圆形磁场时,速度方向的偏转角度最大,求此圆形磁场的圆心坐标(0.3m、2.25m)

点评 本题是力学与电学综合题,根据匀速圆周运动的规律与几何关系相结合,同时运用力学与电学的知识来解题,从而培养学生分析问题的方法,提升解题的能力.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.氢原子处于基态时能量为E1,由于吸收某种单色光后氢原子产生能级跃迁,最多只能产生3种不同波长的光,则吸收单色光的能量为$-\frac{8}{9}{E}_{1}$,产生的3种不同波长的光中,最大波长为$-\frac{36hc}{5{E}_{1}}$(普朗克常量为h,光速为c,En=$\frac{{E}_{1}}{{n}^{2}}$).

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3.如图所示,光滑水平面上有一矩形长木板,木板左端放一小物块,已知木板质量大于物块质量,t=0时两者从图中位置以相同的水平速度v0向右运动,碰到右面的竖直挡板后木板以与原来等大反向的速度被反弹回来,运动过程中物块一直未离开木板,则关于物块运动的速度v随时间t变化的图象可能正确的是(  )
A.B.C.D.

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20.某同学用下列器材描绘额定电压为3.0V的小灯泡伏安特性曲线(要求电压变化从零开始).
A.电流表(0.6A,1Ω)        B.电压表(3V,1kΩ)
C.滑动变阻器(10Ω,1A)     D.电源(4V,内阻不计)

①请你在实物连接图(图甲)中把还需要连接的导线补上.
②开关闭合前,滑动变阻器的滑片应置于左端(填“左”或“右”).
③闭合开关,变阻器的滑片向右端移动,电压表的示数逐渐增大,电流表指针却几乎不动,则电路的故障为小灯泡断路.
④排除故障后,某次测量时电流表的指针位置如图乙所示,其读数为0.25A.
⑤小明完成实验后,由实验数据画出小灯泡I-U图象中实线所示(图丙).由图可确定小灯泡在电压为2.0V时的电阻为11(保留两位有效数字).

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7.如图所示,有一平行板电容器左边缘在y轴上,下极板与x轴重合,极板间匀强电场的场强为E,一电量为q,质量为m的带电粒子.速度大小为$\sqrt{3}$$\frac{E}{B}$,从O点与x轴成θ角斜向上射入极板间,粒子经过K板边缘a点平行于x轴飞出电容器,立即进入一磁感应强度为B的圆形磁场(图中未画),随后从c点垂直穿过x轴离开磁场.已知∠aco=45°,cosθ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,磁场方向垂直于坐标平面向外,且磁场与电容器不重合,带电粒子重力不计,试求:
(1)K极板所带电荷的电性;
(2)粒子经过c点时速度大小
(3)圆形磁场区域的最小面积
(4)粒子从O到c所经历的时间.

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17.用如图1所示的装置探究加速度与合外力和质量的关系,现有如下一些操作:
①在实验中,要进行“平衡摩擦力”的操作,下列关于“平衡摩擦力”的说法正确的是A
A.平衡摩擦力的目的是为了使小车受到的合外力等于小车受到绳子的拉力
B.平衡摩擦力的目的是为了使小车受到绳子的拉力等于所挂砂桶的总重力
C.平衡摩擦力时,绳子上不挂砂桶,也不挂纸带,只通过改变斜面的倾角,使小车在斜面上能匀速下滑
D.平衡摩擦力时,不改斜面的倾角,绳子挂上质量适当的砂桶,使小车在斜面上能匀速下滑

②选择适当的小车和砝码的总质量、砂和砂桶的总质量,让小车由靠近打点计时器位置无初速释放,得到如图2所示的一条纸带,A、B、C、D、E为5个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出.用刻度尺测量计数点间的距离如图所示.已知打点计时器的工作频率为50Hz,则小车的加速度a=0.40m/s2(结果保留2位有效数字).
③保持砂和砂桶的总质量不变,改变小车和砝码的总质量,重复上述实验操作,得到对应的加速度,这是为了探究“合外力不变,加速度与小车和砝码的总质量的关系”.

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4.图甲所示为氢原子的能级,图乙为氢原子的光谱.已知谱线a是氢原子从n=4的能级跃迁到n=2能级时的辐射光,则谱线b可能是氢原子(  )时的辐射光
A.从n=5的能级跃迁到n=3的能级B.从n=4的能级跃迁到n=3的能级
C.从n=5的能级跃迁到n=2的能级D.从n=3的能级跃迁到n=2的能级

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1.理想变压器原线圈接电压为u=U0sinωt的交流电源上,在变压器次级线圈中分别安装有甲、乙两插座,导线电阻为R,电路如图所示.插座不接用电器时小灯泡正常发光,将某一用电器接在甲或乙插座上,下列说法正确的是(  )
A.若接在甲上,电压表示数不变,灯变暗
B.若接在甲上,电压表示数不变,灯变亮
C.若接在乙上,电压表示数变大,灯变亮
D.若接在乙上,电压表示数变小,灯变暗

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13.如图a是某同学做研究物体运动情况实验时获得的一条纸带.

①根据纸带,该同学可以判断出物体做匀加速直线运动.
②打点计时器电源频率为50Hz,A、B、C、D、E、F、G是纸带上7个连续的点,F点由于不清晰而未画出.试根据纸带上的数据,推测F点的位置并在纸带上标出,算出对应的速度vF=0.70m/s.(计算结果保留两位有效数字)
③图b是某同学根据纸带上的数据,作出的v-t图象.根据图象,t=0时的速度v0=0.20m/s、加速度a=5.0m/s2.(计算结果保留两位有效数字)

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