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(2012?东城区模拟)如图所示,在纸面内建立直角坐标系xOy,以第Ⅲ象限内的直线OM(与负x轴成45°角)和正y轴为界,在x<0的区域建立匀强电场,方向水平向左,场强大小E=0.32V/m;以直线OM和正x轴为界,在y<0的区域建立垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.1T,一不计重力的带负电粒子,从坐标原点O沿y轴负方向以v0=2×103m/s的初速度射入磁场,已知粒子的比荷为q/m=5×106C/kg,求:
(1)粒子第一次经过磁场边界时的位置坐标
(2)粒子在磁场区域运动的总时间
(3)粒子最终离开电磁场区域时的位置坐标.
分析:(1)由于从坐标原点O沿y轴负方向进入的磁场,入射点对应的半径就在x轴的负方向,又直线OM与x负轴成45°角,所以出射点对应的半径与x负轴垂直.故只要得出半径就可以知道粒子第一次经过磁场边界时的位置坐标.
(2)粒子第一次出磁场后,在电场作用下会按原路,以与出磁场速度等大反向的速度回到磁场,进而再在磁场中做
3
4
个圆周的圆周运动.故粒子在磁场区域运动的总时间为一个周期.
(3)粒子第二次进入磁场时方向沿y轴正方向且与电场垂直,在电场力作用下做类平抛运动,由平抛规律可以得到坐标.
解答:解:(1)粒子带负电,从O点沿y轴负方向射入磁场,沿顺时针方向做圆周运动.
第一次经过磁场边界上的一点(设为A点),
qv0B=m
v02
r
得:
 r=
mv02
qB
=4×10-3m

所以,A点的坐标为:(-4×10-3m,-4×10-3m)
(2)设粒子在磁场中做圆周运动的周期为T,第二次出磁场的点为C,第二次进入磁场的运动为
3
4
圆周,粒子在磁场中运动的总时间为:
t=tOA+tAC=
1
4
T+
3
4
T

又    T=
2πm
qB
                   
代入数据解得:T=1.265×10-5s,
所以t=1.265×10-5s
(3)粒子从C点沿y轴正方向进入电场,做类平抛运动,则
a=
qE
m

由平抛规律得:
△x=
1
2
at12=2r

△y=v0t1
代入数据解得:△y=0.2m                
 y=△y-2r=0.2m-2×4×10-3m=0.192m  
粒子离开电磁场时的位置坐标为:(0,0.192m).
答:(1)粒子第一次经过磁场边界时的位置坐标:(-4×10-3m,-4×10-3m)
(2)粒子在磁场区域运动的总时间1.265×10-5s
(3)粒子最终离开电磁场区域时的位置坐标(0,0.192m)
点评:带电粒子在复合场中的运动,重点就是运动分析,要着重掌握圆周运动的规律,还有相应的数学知识,做到能准确找出原点,明确运动的轨迹.
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(2012?东城区模拟)橡皮筋也像弹簧一样,在弹性限度内伸长量x与弹力F成正比,即F=kx,k的值与橡皮筋未受到拉力时的长度L、横截面积S有关,理论与实际都表明k=
YS
L
,其中Y是一个由材料决定的常数,材料力学上称之为杨氏模量.
(1)在国际单位中,杨氏模量Y的单位应该是
D
D
.     
A. N       B. m   
C. N/m     D. Pa
(2)在一段横截面积是圆形的橡皮筋,应用如图(甲)所示的实验装置可以测量出它的杨氏模量Y的值,首先利用毫米刻度尺测得橡皮筋的长度L=20.00cm,利用测量工具a测得橡皮筋未受到拉力时的直径D=4.000mm,那么测量工具a应该是
螺旋测微器
螺旋测微器

(3)用如图(甲)所示的装置就可以测出这种橡皮筋的Y值,下面的表格是橡皮筋受到的拉力F与伸长量x的实验记录.处理数据时,可在图(乙)中作出F-x的图象,由图象可求得该橡皮筋的劲度系数k=
3.1×102
3.1×102
N/m.(保留两位有效数字)
拉力F(N) 5 10 15 20 25
伸长量x(cm ) 1.6 3.2 4.8 6.4 8
(4)这种橡皮筋的杨氏模量Y=
5×106Pa
5×106Pa
.(保留一位有效数字)

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①P2较远
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③A落地时速率大
④A、B落地时速率一样大.

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2
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