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14.如图所示,在x轴上方有匀强磁场B,在x轴下方有匀强电场E,方向如图所示,PQ是一个垂直于x轴的屏幕,PQ到O点的距离为L,有一质量为m,电量为-q的粒子(不计重力),从y轴到M点由静止释放,最后垂直打在PQ上,求:
(1)M点的y坐标;
(2)粒子在整个运动过程中的路程s.

分析 1.要使粒子从静止开始能最后垂直打在PQ上,其初始位置必须在匀强电场区域里,由电场加速获得速度才能到达P点.题中P点的位置未知,分情况进行讨论:
若粒子从y轴上由静止释放,则粒子先加速后磁场偏转,由几何知识得到磁场中圆周运动的半径与OP距离间的关系:L=2nR-R (n=1,2,3,…).分别根据动能定理和牛顿第二定律求解电场加速粒子获得的速度、磁场中轨迹半径表达式,即可求出初始坐标满足的条件;
2.粒子的总路程包括电场中的路程和磁场中的路程,求出两场中的过程即可求出总路程.

解答 解:(1)由题意,要使粒子从静止开始运动,能最后垂直打在PQ上,则粒子在磁场中运动的时间可能是$\frac{1}{4}$周期,或n+$\frac{1}{4}$周期,由几何知识得到磁场中圆周运动的半径与OP距离间的关系:
L=2nR-R (n=1,2,3,…).
由题意知第n次进入磁场中运动的轨迹如图所示

设粒子初速度为v,则有:qvB=m $\frac{{v}^{2}}{R}$
可得:v=$\frac{qBR}{m}$;
设粒子进入电场做加速运动的最大路程为y,加速度为a,则有:
v2=2ay′
qE=ma
则电场中的路程:y=$\frac{{v}^{2}}{2a}$=$\frac{q{B}^{2}{R}^{2}}{2mE}$=$\frac{q{B}^{2}{L}^{2}}{2mE•(2n-1)^{2}}$(n=1,2,3,…).
(2)第n次进入磁场中运动,在电场中的路程为(2n-1)y,在磁场中的路程为:$\frac{n-1}{2}•2πR+\frac{1}{4}•2πR$
粒子运动的总路程:s=$(2n-1)y+\frac{n-1}{2}•2πR+\frac{1}{4}•2πR$=$\frac{q{B}^{2}{L}^{2}}{2mE•(2n-1)}+\frac{πL}{2}$(n=1,2,3,…);
答:(1)M点的纵坐标是$\frac{q{B}^{2}{L}^{2}}{2mE•(2n-1)^{2}}$(n=1,2,3,…);
(2)粒子在整个运动过程中的路程是$\frac{q{B}^{2}{L}^{2}}{2mE•(2n-1)}+\frac{πL}{2}$(n=1,2,3,…).

点评 带电粒子在磁场中的题目关键在于明确圆心和半径,注意要根据题意找出合理的运动过程,从而得出正确的结论.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.有一节干电池,电动势大约为1.5V,内电阻约为1.0Ω.某实验小组的同学们为了比较准确地测出该电池的电动势和内电阻,他们在老师的支持下得到了以下器材:
A.电压表V(15V,10kΩ)
B.电流表G(量程3.0mA,内阻Rg=10Ω)
C.电流表A(量程0.6A,内阻约为0.5Ω)
D.滑动变阻器R1(0~20Ω,10A)
E.滑动变阻器R2(0~100Ω,1A)
F.定值电阻器R3=990Ω
G.开关S和导线若干
(1)为了能准确地进行测量,同时为了操作方便,实验中应选用的滑动变阻器是D.(填写器材编号)
(2)请在虚线框图1内画出他们采用的实验原理图.(标注所选择的器材符号)
(3)该小组根据实验设计的原理图测得的数据如下表,为了采用图象法分析处理数据,请你在图2所示的坐标纸上选择合理的标度,作出相应的图线.
序号123456
电流表G(I1/mA)1.371.351.261.241.181.11
电流表A(I2/A)0.120.160.210.280.360.43

(4)根据图线求出电源的电动势E=1.48V(保留三位有效数字),电源的内阻r=0.84Ω(保∠留两位有效数字).

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5.自然界的电、热和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系作出了贡献.下列说法中不正确的是(  )
A.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系
B.欧姆发现了欧姆定律,说明了热现象和电现象之间存在联系
C.安培提出了分子电流假说,揭示了磁现象的本质
D.焦耳发现了电流的热效应,定量得出了电能和热能之间的转换关系

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2.如图所示,质量为m=4kg的物体与水平地面间的动摩擦因数μ=0.2,现用F=10N与水平方向成θ=37°角的恒力拉物体,使物体由静止开始加速运动,当t=5s时撤去力F,求:
(1)物体做加速运动时加速度a的大小?(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10m/s2
(2)撤去F后,物体还能滑行多长时间?

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9.“太空粒子探测器”是由加速、偏转和收集三部分组成,其原理可简化如下:如图1所示,辐射状的加速电场区域边界为两个同心平行半圆弧面,圆心为O,外圆弧面AB的半径为L,电势为φ1,内圆弧面CD的半径为$\frac{L}{2}$,电势为φ2.足够长的收集板MN平行边界ACDB,O到MN板的距离OP为L.假设太空中漂浮着质量为m,电量为q的带正电粒子,它们能均匀地吸附到AB圆弧面上,并被加速电场从静止开始加速,不计粒子间的相互作用和其它星球对粒子引力的影响.

(1)求粒子到达O点时速度的大小:
(2)如图2所示,在边界ACDB和收集板MN之间加一个半圆形匀强磁场,圆心为O,半径为L磁场方向垂直纸面向内,则发现从AB圆弧面收集到的粒子有$\frac{2}{3}$能打到MN板上(不考虑过边界ACDB的粒子再次返回),求所加磁感应强度的大小;
(3)随着所加磁场大小的变化,试定量分析收集板MN上的收集效率η与磁感应强度B的关系.若收集效率是0,则磁感应强度B应满足什么条件?

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19.一汽车的额定功率为P,设在水平公路行驶所受的阻力恒定,最大行驶速度为vm.则(  )
A.若汽车以额定功率启动,则做匀加速直线运动
B.若汽车匀加速启动,则在刚达到额定功率时的速度等于vm
C.无论汽车以哪种方式启动,加速度与牵引力成正比
D.汽车以速度vm匀速行驶,若要减速,则要减少牵引力

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6.如图所示,固定不动的足够长斜面倾角θ=37°,一个物体以v0=10m/s的初速度从斜面A点处开始自行沿斜面向上运动,加速度大小为a1=10m/s2.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
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(3)若要通过调整物体的初速度使物体能够在(2+2$\sqrt{5}$)s≤t≤(4+4$\sqrt{5}$)s时间内返回A位置,求物体初速度的范围.

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3.如图所示的纸带,是一个做匀变速直线运动的小车带动打点计时器在纸带上所打出的点的一部分.图中每相邻的两点之间还有3个点没有画出,打点计时器每隔0.02s打一个点,按时间顺序先后取0,1,2,3,4,5六个计数点.用刻度尺量出1,2,3,4,5点到0点的距离如图所示(单位cm)

由此可知打点计时器打下“0”点时,小车速度的大小为0.995m/s,小车的加速度大小为1.39m/s2,方向与运动方向相反.(结果保留三位有效数字)

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1.如图所示,在匀强电场中,有A.B两点,它们间距为2cm,两点的连线与场强方向成60°角.将一个电量为-2×10-3C的电荷由A移到B,其电势能增加了0.1J.则:
(1)在此过程中,电场力对该电荷做了多少功;
(2)A.B两点的电势差UAB为多少;
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