【题目】如图所示,有一矩形区域abcd,水平方向ab边长L1= m,竖直方向ad边长L2=1m,一电荷量为q=1×10﹣5C,质量为m=6×10﹣6kg的带正电的粒子由a点沿ab方向以大小为2m/s的速度v进入该区域.当该区域存在与纸面垂直的匀强磁场时,粒子的运动轨迹恰好通过该区域的几何中心O点,不计粒子的重力,求:
(1)粒子在磁场区域运动的半径大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度大小和方向;
(3)粒子通过磁场区域所用的时间.
【答案】
(1)解:作出粒子在磁场中偏转运动的轨迹如图所示;
由题意可知aO长度L=1m,由圆的规律可知,d点就是轨迹的圆心
由几何关系可知,轨迹半径为:R=L2=1m
答:粒子在磁场区域运动的半径大小为1m;
(2)解:根据左手定则,可以判断磁场的方向垂直于纸面向外
由qvB=m
解得 B= = =1.2T
答:匀强磁场的磁感应强度大小和方向为1.2T,方向垂直纸面向外;
(3)解:由题意可知和对应的图象可知,磁场中的运动轨迹为 圆弧,所以由
t= 可得:
t= = = =0.785s.
答:粒子通过磁场区域所用的时间为0.785s.
【解析】(1)由题意明确粒子的运动轨迹,由几何关系即可明确粒子的转动半径;(2)根据左手定则可明确磁场的方向;再根据洛伦兹力充当向心力列式即可求得磁感应强度的大小;(3)明确粒子在磁场中转过的圆心角和弦长,再根据线速度公式即可求得运动时间.
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【题目】竖直平面内水平弹簧连接一个套在斜杆上的小球,小球无初速度释放,当小球距离0点最近时恰好为弹簧原长,当小球运动到0点正下方时,速度恰好减小为零,忽咯一切摩擦,弹簧始终在弹性限度之内,已知竖直虚线与斜杆夹角为30。,下列说法错误的是
A. 弹簧的弹性势能先减小后增大
B. 小球在最高点时的机械能大于在最低点时的机械能
C. 小球在弹簧与斜杆垂直时速度最大
D. 重力的功率先增大后减小
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【题目】在研究小车速度随时间变化关系的实验中,让小车在橡皮筋的作用下从静止弹出,打点计时器在与小车连接的纸带上打出一系列的点.从纸带上的A点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图所示.已知打点计时器电源的频率为50 Hz,通过分析纸带数据可判断:
(1)小车速度的变化情况是________,小车运动的最大速度在________(填表示计数点的字母)两个相邻的计数点之间;
(2)电火花计时器是使用__________电源的_________仪器,它的工作电压为______V,每隔__________s打一点。
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【题目】用滴水法可以测定重力加速度的值,方法是:在自来水龙头下面固定一块挡板,使水一滴一滴持续地滴落到挡板上,如图所示,仔细调节水龙头,使得耳朵刚好听到前一个水滴滴在挡板上的声音的同时,下一个水滴刚好开始下落.首先量出水龙头口离挡板的高度,再用秒表计算,计时方法是:当听到某一水滴滴在挡板上的声音的同时,开启秒表开始计时,并数“”,以后每听到一声水滴声,依次数“、、…”一直数到“”时,按下秒表按钮停止计时,读出秒表的示数为.
(1)相邻两次听到声音的时间间隔__________.
(2)写出用上述测量方法计算重力加速度的表达式: ____________________.
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【题目】如图所示,宽度为L=0.2m的水平平行光滑的金属轨道,左端连接动摩擦因数为、倾角为θ=30°的斜面轨道(斜面轨道下端与水平光滑轨道之间有一小圆弧平滑连接),右端连接半径为r=0.15m的光滑半圆轨道,水平轨道与半圆轨道相切。水平轨道所在的区域处在磁感应强度大小为B=1T的竖直向上的匀强磁场中。一根质量为m=0.1kg的金属杆a 置于水平轨道上,另一根质量为M=0.5kg的金属杆b从斜面轨道上与水平轨道高度为h=0.4m处由静止释放,当金属杆b滑入水平轨道某位置时,金属杆a刚好到达半圆轨道最高点(b始终运动且a、b未相撞),并且a在半圆轨道最高点对轨道的压力大小等于金属杆a的重力, 此过程中通过金属杆a的电荷量为q=4C, a、b杆的电阻分别为R1=0.1Ω、R2=0.3Ω,其余部分电阻不计。(g取10m/s2)求:
(1)金属杆b在水平轨道上运动时的最大加速度;
(2)在金属杆b由静止释放到金属杆a运动到半圆轨道最高点的过程中,系统产生的焦耳热Q。
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【题目】关于机械波和电磁波的下列说法正确的是______
A.两列频率相同的机械波相遇时,介质中振动加强的质点在某时刻的位移可能为零
B.声音从声源发出,在空气中传播的过程中,振幅和波长都在不断的减小
C.机械波的周期取决于振源的周期,在数值上可能与介质中质点的自由振动周期相等
D.X射线是由原子的内层电子受到激发后产生的,而γ射线是原子核受激后产生的
E.根据麦克斯韦的电磁场理论,变化的电场一定可以产生电磁波
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【题目】如图1所示,MN、PQ两条平行的固定光滑金属轨道与水平面夹角为θ=30°,M、P之间接电阻箱R,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度大小为B=0.5T.金属杆ab水平放置在轨道上,且与轨道垂直,金属杆ab接入电路的阻值r=2Ω,金属杆的质量m=0.2kg.已知轨道间距L=2m,取重力加速度g=10m/s2 , 轨道足够长且电阻不计.现从静止释放杆ab,则:
(1)当电阻箱接入电路的电阻为0时,求杆ab匀速下滑时的速度大小;
(2)若不断改变电阻箱的阻值R,试在图2中画出杆最终匀速下滑速度vm与电阻箱阻值R的图象;
(3)若变阻箱R=4Ω,当金属杆ab运动的速度为最终稳定速度的一半时,ab棒消耗的电功率多大.
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【题目】如图为“电流天平”示意图,它可用于测定磁感应强度B.在天平的右端挂有一个用一根较粗导线制成的矩形线框,底边cd长l=20cm,放在待测匀强磁场中,使线圈平面与磁场垂直.设磁场方向垂直于纸面向里,当线框中通入电流I=500mA时,两盘均不放砝码,天平平衡.若保持电流大小不变,使电流方向反向,则要在天平左盘加质量m=8.2g砝码天平才能平衡.则:
(1)cd边的电流在方向反向之后的方向为(填“向左”或“向右”)
(2)计算磁感应强度大小的表达式为B=;磁感应强度B的大小为 T.(结果保留两位有效数字)
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【题目】关于电场强度和磁感应强度,下列说法正确的是( )
A.电场强度的定义式E= ,适用于任何电场
B.由真空中点电荷的电场强度公式E= 可知,当r→0时,E→无穷大
C.由公式B= 可知,一小段通电导线在某处若不受磁场力,则说明此处一定无磁场
D.磁感应强度的方向就是置于该处的通电导线所受的安培力方向
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