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6.如图所示,在平面直角坐标系xOy中x轴上方有平行于x轴向上的匀强电场,下方有垂直xOy平面向里的匀强磁场.在y轴上的A点有一个质量为m=1g、带电荷量为q=-0.1C的带电粒子以v0=100m/s的初速度沿x轴正方向射出,恰好通过x轴上方C点进度x轴下方的匀强磁场,然后再进入匀强电场,再进入匀强磁场…,如此反复运动,发现带电粒子每次经过x、y轴正半轴都过C点和A点.已知A、C两点到坐标原点O的距离分别为L1=0.2m、L2=0.4m,不计粒子重力,求匀强电场的场强E,匀强磁场的磁感应强度B和粒子从A点出发到再回到A所有的最短时间.

分析 粒子从A到C是类似平抛运动,根据分位移公式列式求解电场强度和运动时间;
粒子从C进入磁场做匀速圆周运动,画出运动轨迹,结合几何关系得到轨道半径,再根据牛顿第二定律列式求解磁感应强度,根据t=$\frac{θr}{v}$求解运动时间.

解答 解:粒子从A到C过程,是类似平抛运动,故:
L2=v0t
${L_1}=\frac{1}{2}\frac{qE}{m}{t^2}$
联立解得:
t=4×10-3s
E=250V/m
末速度:
v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+(\frac{qE}{m}t)^{2}}$=100$\sqrt{2}$m/s
末速度方向与x轴的夹角的正切值为:
tanα=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{x}}=\frac{\frac{qE}{m}t}{{v}_{0}}$=1,故α=45°
粒子进入磁场后,轨迹如图所示:

结合几何关系,轨道半径为:r=$\frac{{L}_{2}}{sin45°}$=0.4$\sqrt{2}$m
根据牛顿第二定律,有:$qvB=m\frac{v^2}{r}$
解得:B=2.5T
粒子在磁场中的运动时间为:t′=$\frac{\frac{3}{2}πr}{v}$=$\frac{\frac{3}{2}π×0.4\sqrt{2}}{100\sqrt{2}}s$=1.9×10-2s
故粒子从A点出发到回到A点的时间为:t=2t+t′=2.7×10-2s
答:匀强电场的场强E为250V/m,匀强磁场的磁感应强度B为2.5T,粒子从A点出发到再回到A所有的最短时间约为2.7×10-2s.

点评 本题关键是明确粒子的运动情况,在电场中做类似平抛运动,在磁场中做匀速圆周运动,根据类似平抛运动的分运动公式、牛顿第二定律并结合几何关系分析即可.

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16.如图所示,为探究影响平行板电容器电容的因素的实验装置,Q为平行板电容器电量,d为两板间距离,S为两板的正对面积,?为两板间电介质的介电常数.
(1)保持Q和d不变,S越小,电势差U将增大(填“增大”或“减小”),表示C与S成正比(填“正比”或“反比”)
(2)保持Q和S不变,d越大,电势差U将增大(填“增大”或“减小”),表示C与d成反比(填“正比”或“反比”);
(3)保持Q和S不变,插入电解质后电势差U将减小(填“增大”或“减小”),表示C与?成正比(填“正比”或“反比”).

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17.质量为M1、半径为R的$\frac{1}{4}$光滑圆槽,与一个质量为M2的光滑弧形槽,相对地放在光滑水平面上,连接处与水平面相切.一个质量为m的物体从M1顶端正上方高为h0处自由落下,先沿M1槽下滑,后又滑到M2顶端时恰好与M2相对静止.
求:(1)物体m离开M1时的速率;
(2)弧形槽M2的高度h.

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14.某同学想在家里做用《单摆测定重力加速度》的实验,但没有合适的摆球,他找到了一块大小为3cm左右,外形不规则的大理石块代替小球.他设计的实验步骤是:
A.将石块用细尼龙线系好,结点为M,上端固定于O点
B.用刻度尺测量OM间尼龙线的长度L作为摆长
C.将石块拉开一个大约α=30°的角度,然后由静止释放
D.从摆球摆到最低点时开始计时,测出30次全振动的总时间t,由T=$\frac{t}{30}$得出周期
E.改变OM间尼龙线的长度再做几次实验,记下相应的L和TF.将多次实验中测得的摆长和周期平均值$\overline L$、$\overline T$作为计算时使用的数据,代入公式g=$\frac{{4{π^2}L}}{T^2}$ 求出g.
你认为该同学以上实验步骤中有重大错误的是BCF.(只填序号)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.2014年11月25日俄罗斯航天部门用“联盟-FG”运载火箭将载人飞船送往国际空间站,关于这次飞船与火箭上天的情形叙述正确的是(  )
A.火箭尾部向外喷气,喷出的气体反过来对火箭产生一个反作用力,从而让火箭获得了向前的推力
B.火箭尾部喷出的气体对空气产生一个作用力,空气的反作用力使火箭获得飞行的动力
C.卫星进入预定轨道之后,与地球之间不存在相互作用
D.火箭飞出大气层后,由于没有了空气,火箭虽然向后喷气,但也无法获得前进的动力

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示,斜面体M放置在水平地面上,位于斜面上的物块m受到沿斜面向上的推力F作用.设物块与斜面之间的摩擦力大小为F1,斜面与地面之间的摩擦力大小为F2.增大推力F,斜面体始终保持静止,下列判断正确的是(  )
A.如果物块沿斜面向上滑动,则F1.F2一定不变
B.如果物块沿斜面向上滑动,则F1.F2一定增大
C.如果物块与斜面相对静止,则F1一定不变
D.如果物块与斜面相对静止,则F2一定增大

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18.门电路的真值表如表,它是(  )
输入输出
BQ
000
010
100
111
A.“或”门电路B.“非”门电路C.“与”门电路D.“与”“非”门电路

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15.如图所示,一只用绝缘材料制成的半径为R的半球形碗倒扣在水平面上,在此空间有竖直向上、场强大小为E=$\frac{2mg}{q}$的匀强电场,其光滑内壁上有一质量为m的带正电小球,在距碗口h=$\frac{1}{2}$R高处紧贴碗的内壁做匀速圆周运动.则(  )
A.碗对小球的弹力大小为$\sqrt{2}$mg
B.小球做匀速圆周运动的速率为$\sqrt{\frac{3}{2}gR}$
C.小球做匀速圆周运动的角速度为$\sqrt{3g}$
D.小球做匀速圆周运动的向心加速度为$\sqrt{2}$g

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13.一个物体受到三个力F1、F2、F3作用,如图所示,已知F1=80N,指向东偏北30°的方向,F2=40N,指向西偏北45°方向,F3=20N,指向正南,求三个力的合力大小.

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