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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xOy的第四象限有垂直于纸面向里的匀强磁场,一质量为kg、电何量为C的带电粒子,从静止开始经U=10V的电压加速后,从P点沿图示方向进入磁场,已知OP=30cm(粒子重力不计,sin37°=0. 6cos37°=0. 8)。

(1)求粒子到达P点时速度v的大小;

(2)若粒子恰好不能进入x轴上方,求磁感应强度B的大小;

(3)若磁感应强度B′=2. 0T,粒子从x轴上的Q点离开磁场,求OQ的距离。

【答案】(1)20m/s (2) (3)0. 90m

【解析】

(1)对粒子的加速过程,由动能定理:

代入数据得:

v=20m/s

(2)粒子恰好不从x轴上方射出的运动轨迹如图甲所示,

由几何关系得:

由牛顿第二定律得:

得:

解得:

(3)粒子仅在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,有:

代入数据得:

m

而:

故圆心一定在x轴上,粒子运动轨迹如图乙所示

由几何关系可知:

解得:

OQ=0. 90m

练习册系列答案
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【题目】如图所示,用轻质活塞在气缸内封闭一定质量的理想气体,活塞与气缸壁之间的摩擦忽略不计。开始时活塞距气缸底的高度为h=0.50m,气体温度为t1=27℃。给气缸加热,活塞缓慢上升到距气缸底的高度为h2=0.80m处时,缸内气体吸收Q=450J的热量。已知活塞横截面积S=5.0×10-3m2,大气压强P0=1.0×105Pa。求:

①加热后缸内气体的温度;

②此过程中缸内气体增加的内能

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B. 微粒从M点运动到N点电势能一定增加

C. 微粒从M点运动到N点动能一定增加

D. 微粒从M点运动到N点机械能一定增加

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【题目】若多用电表的电阻挡有三个倍率,分别是“×1”“ ×10”“ ×100”。用“×10”挡测量待测电阻Rx的阻值时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度过小,为了较准确地进行测量,则应:

(1)将选择开关置于__________(填“×1”“ ×10”或“×100”)挡;

(2)进行欧姆调零,具体操作是将红、黑表笔__________,调节欧姆调零旋钮,使指针指在__________

(3)将待测电阻Rx接在红、黑表笔之间进行测量。

若按照(1)(2)(3)步骤正确操作后,表盘的示数如图所示,则该待测电阻Rx的阻值为__________

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【题目】如图所示为儿童电动风扇,由一小型直流电动机驱动,把它接入U1=0. 3V的电路中时,电动机不转,测得流过电动机的电流为I1=0. 6A;若把它接入U2=4. 5V的电路中时,电动机正常工作,工作电流是I2=1. 0A,除电动机内阻外其他电阻忽略不计。

(1)求电动机正常工作时的输出功率;

(2)如果电动机正常工作时,转子突然被卡住,求此时电动机的发热功率。

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【题目】如图所示,为两个全等的直角三角形,边的中点。在两点分别放置一个点电荷后,点的场强方向沿方向指向,则(  )

A.一定是点放正电荷,点放负电荷

B.电场中两点的场强相同

C.两点间的电势差与两点间的电势差相等

D.将一带负电的试探电荷从点移到点,其电势能增加

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【题目】如图所示,一个绝缘且内避光滑的环形细圆管,固定于竖直平面内,环的半径为R(比细管的内径大得多),在圆管的最低点有一个直径略小于细管内径的带正电小球处于静止状态,小球的质量为m,带电荷量为q,重力加速度为g.空间存在一磁感应强度大小未知(不为零),方向垂直于环形细圆管所在平面且向里的匀强磁场.某时刻,给小球一方向水平向右,大小为v0=的初速度,则以下判断正确的是( )

A.无论磁感应强度大小如何,获得初速度后的瞬间,小球在最低点一定受到管壁的弹力作用

B.无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球在最高点一定受到管壁的弹力作用

C.无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球到达最高点时的速度大小都相同

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【题目】如图所示,U形管两臂粗细不等,开口向上,右端封闭的粗管横截面积是开口的细管的三倍,管中装入水银,大气压为76cmHg。左端开口管中水银面到管口距离为11cm,且水银面比封闭管内高4cm,封闭管内空气柱长为11cm。现在开口端用小活塞封住,并缓慢推动活塞,使两管液面相平,推动过程中两管的气体温度始终不变,试求:

粗管中气体的最终压强;

活塞推动的距离。

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