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【题目】如图(a)所示,在竖直平面内建立直角坐标系xoy,整个空间内都存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场和水平向右的匀强电场,匀强电场的方向与x轴止方向夹角为450。已知带电粒子质量为m、电量为+q,磁感应强度大小为B,电场强度大小E,重力加速度为g

1)若粒子在xoy平面内做匀速直线运动,求粒子的速度v0

2t=0时刻的电场和磁场方向如图(a)所示,若电场强度和磁感应强度的大小均不变.而方向随时间周期性的改变,如图(b)所示。将该粒子从原点O由静止释放,在0时间内的运动轨迹如图(c)虚线OMN所示,M点为轨迹距y轴的最远点,My轴的距离为d。已知在曲线上某一点能找到一个和它内切的半径最大的圆,物休经过此点时,相当于以此圆的半径在做圆周运动,这个圆的半径就定义为曲线上这点的曲率半径。求:

粒子经过M点时曲率半径

在图中画出粒子从N点回到O点的轨迹。

【答案】1,沿y轴负方向(2

如图所示

【解析】试题分析:(1)粒子做匀速直线运动,受力平衡得

解得

v0方向由左手定则得,沿y轴负方向。

2解法(一)

重力和电场力的合力为

粒子从O运动到M过程中,只有重力和电场力的合力做功,据动能定理

(若分别求出重力功、电场力功各1分)

v=

(若用代入,求出也给分)

解法(二)

粒子的运动可看作以速度沿y轴负方向的匀速直线运动和以沿顺时针方向的匀速圆周运动的合运动, 其中沿y轴负方向的对应的洛仑兹力用来与等效重力平衡,即

沿y轴正方向的对应的洛仑兹力用来提供向心力,即

到达M点时,其两分速度同向,沿x轴正方向的位移为d,则有

由洛仑兹力和等效重力的合力提供向心力,

M点的曲率半径

轨迹如图所示。(画对第一段2分,画对前二段4分,全部画对得6分)

练习册系列答案
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1OM的长L

2)区域Ⅲ中电场的电场强度大小E′

3)小球到达区域Ⅲ中的电场边界上的点与oo′的距离.

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A. 北斗一号系统中的三颗卫星的质量一定相等

B. 北斗二号中的低轨道卫星的线速度大于高轨道卫星的线速度

C. 北斗一号卫星的比GPS卫星的周期长

D. 若周期为8h的中轨道卫星某时刻在某同步卫星的正下方,则经过24h仍在该同步卫星的正下方

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【题目】如图所示,质量M=4kg的小车静止放置在光滑水平面上,小车右端B点固定一轻质弹簧,弹簧自由端在C点,C到小车左端A的距离L=lm,质量m=lkg的铁块(可视为质点)静止放在小车的最左端A点,小车和铁块之间动摩擦因数μ=0.2,小车在F=l8N的水平拉力作用下水平向左运动。作用一段时间后撤去水平拉力,此时铁块恰好到达弹簧自由端C点。此后运动过程中弹簧最大压缩量x=5cmg10m/s2,求:

1)水平拉力F的作用时间及所做的功;

2)撤去F后弹簧的最大弹性势能。

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【题目】如图所示,水平转台上的小物体AB通过弹簧连接,并静止在转台上,现转台从静止开始缓慢的增大其转速(既在每个转速下可认为是匀速转动),已知AB的质量分别为m2mAB与转台的动摩擦因数均为μAB离转台中心的距离都为r,已知弹簧的原长为r,劲度系数为k,设本题中的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,以下说法中正确的是

A. 物体AB同时相对转台发生滑动

B. A受到的摩擦力为0时,B的摩擦力背离圆心

C. B受到的摩擦力为0时,A的摩擦力背离圆心

D. AB均相对转台静止时,允许的最大角速度为

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【题目】场致发射显微镜的构造如图所示:一根尖端直径约为100nm的针,位于真空玻璃球泡的中心,球的内表面涂有荧光材料导电膜,在膜与针之间加上如图所示的高电压,使针尖附近的电场高达,电子就被从针尖表面拉出并加速到达涂层,引起荧光材料发光。这样,在荧光屏上就看到了针尖的某种像(针尖表面的发射率图像),如分辨率足够高,还可以分辨出针尖端个别原子的位置。但由于电子波的衍射,会使像模糊影响分辨率。将电极方向互换,并在玻璃泡中充进氦气,则有氦离子产生打到荧光屏上,可使分辨率提高。以下判断正确的是

A. 氦原子变成氦离子是在导电膜附近发生的

B. 电子从针尖到导电膜做匀加速运动

C. 电子或氦离子的撞击使荧光材料的原子跃迁到了激发态

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1电场强度的最小值

2若电场强度为(1)中所求的值,则

小球从O点抛出时的初速度的大小

小球再次经过x轴的坐标。

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1)小孩乘坐冰车经过圆弧滑道末端B点时对滑道的压力N的大小;

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