2.如图3-3所示.质点通过位置P时的速度.加速度及P附近的一段轨迹都在图上标出.其中可能正确的是 ( ) A.①② B.③④ C.①③ D.②④ 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图5-2-14所示,竖直平面坐标系xOy的第一象限,有垂直xOy平面向外的水平匀强磁场和竖直向上的匀强电场,大小分别为B E;第四象限有垂直xOy平面向里的水平匀强电场,大小也为E;第三象限内有一绝缘光滑竖直放置的半径为R的半圆轨道,轨道最高点与x轴相切于坐标原点O,最低点与绝缘光滑水平面相切于N.一质量为m的带电小球从y轴上(y>0)的P点沿x轴正方向进入第一象限后做圆周运动,恰好通过坐标原点O,且水平切入半圆轨道并恰好沿轨道内侧运动,过N点水平进入第四象限,并在电场中运动(已         知重力加速度为g).

(1)判断小球的带电性质并求出其所带电荷量.
(2)P点距坐标原点O至少多高?
(3)若该小球以满足(2)中OP最小值的位置和对应速度进入第一象限,通过N点开始计时,经时间t=2 ,小球距N点的距离s为多远?

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如图所示,真空中有中间开有小孔的两平行金属板竖直放置构成电容器,给电容器充电使其两板间的电势差U=3×103 V,以电容器右板小孔所在位置为坐标原点建立图示直角坐标系xoy.第一象限内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的上边界MN平行于x轴,现将一质量m=3.0×10-10 kg、q=+0.5×10-3 C且不计重力的带电粒子从电容器的左板小孔由静止释放,经电场加速后从右板小孔射入磁场,已知该粒子能经过磁场中的P点纵坐标y=3+cm.若保持电容器的电荷量不变,移动左板使两板间距离变为原来的,调整磁场上边界MN的位置,粒子仍从左板小孔无初速释放,还能通过P点,且速度方向沿y轴正向.求磁场的磁感应强度B

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如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MNPQ相距为L=1 m,导轨平面与水平面夹角α=30°,导轨电阻不计.磁感应强度为B1=2 T的匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L=1 m的金属棒ab垂直于MNPQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m1=2 kg、电阻为R1=1 Ω.两金属导轨的上端连接右侧电路,电路中通过导线接一对水平放置的平行金属板,两板间的距离和板长均为d=0.5 m,定值电阻为R2=3 Ω,现闭合开关S并将金属棒由静止释放,重力加速度为g=10 m/s2,试求:

(1)金属棒下滑的最大速度为多大?

(2)当金属棒下滑达到稳定状态时,整个电路消耗的电功率P为多少?

(3)当金属棒稳定下滑时,在水平放置的平行金属间加一垂直于纸面向里的匀强磁场B2=3 T,在下板的右端且非常靠近下板的位置有一质量为m2=3×10-4 kg、带电量为q=-1×10-4 C的液滴以初速度v水平向左射入两板间,该液滴可视为质点.要使带电粒子能从金属板间射出,初速度v应满足什么条件?

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如图所示,均匀介质中两波源S1S2,分别位于x轴上x1=0、x2=10m处,在t=0时刻同时从各自平衡位置开始沿y轴正方向做简谐运动,周期均为T=1s,产生的机械波的传播速度均为v=4 m/s,振幅均为A=2 cm。质点P位于x轴上xp=4m处,设质点Pt=0到t=2.5s内通过的路程为L,在t=3.25 s时刻的位置为y,则

A.L=4 cm

B.L=12 cm

C.y=2 cm

D.y=-2 cm

 

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如图所示,均匀介质中两波源S1S2,分别位于x轴上x1=0、x2=10m处,在t=0时刻同时从各自平衡位置开始沿y轴正方向做简谐运动,周期均为T=1s,产生的机械波的传播速度均为v=4 m/s,振幅均为A=2 cm。质点P位于x轴上xp=4m处,设质点Pt=0到t=2.5s内通过的路程为L,在t=3.25 s时刻的位置为y,则

A.L=4 cm

B.L=12 cm

C.y=2 cm

D.y=-2 cm

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