18.如图14所示.在水平地面上方有一范围足够大的互相正交的匀强电场和匀强磁场区域.磁场的磁感应强度为B.方向水平并垂直纸面向里.一质量为m.带电荷量q的带正电微粒在此区域内沿竖直平面做速度大小为v的匀速圆周运动.重力加速度为g. (1)求此区域内电场强度的大小和方向, (2)若某时刻微粒在场中运动到P点时.速度与水平方向的夹角为60°.且已知P点与不平地面间的距离等于其做圆周运动的半径.求该微粒运动到最高点时与水平地面间的距离, (3)当带电微粒运动至最高点时.将电场强度的大小变为原来的1/2(方向不变.且不计电场变化对原磁场的影响).且带电微粒能落至地面.求带电微粒落至地面时的速度大小. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图14所示,PR是一长为L=0.64 m 的绝缘平板,固定在水平地面上,挡板R固定在平板的右端.整个空间有一个平行于PR的匀强电场E,在板的右半部分有一个垂直于纸面向里的匀强磁场B,磁场的宽度为0.32 m.一个质量m=0.50×10-3 kg、带电荷量q=5.0×102 C的小物体,从板的P端由静止开始向右做匀加速运动,从D点进入磁场后恰能做匀速直线运动.当物体碰到挡板R后被弹回,若在碰撞瞬间撤去电场(不计撤掉电场对原磁场的影响),物体返回时在磁场中仍做匀速运动,离开磁场后做减速运动,停在C点,PC=L/4.若物体与平板间的动摩擦因数μ=0.20,取g=10 m/s2.

图14

(1)判断电场的方向及物体带正电还是带负电;?

(2)求磁感应强度B的大小;?

(3)求物体与挡板碰撞过程中损失的机械能.

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如图14所示,PR是一长为L=0.64 m 的绝缘平板,固定在水平地面上,挡板R固定在平板的右端.整个空间有一个平行于PR的匀强电场E,在板的右半部分有一个垂直于纸面向里的匀强磁场B,磁场的宽度为0.32 m.一个质量m=0.50×10-3 kg、带电荷量q=5.0×102 C的小物体,从板的P端由静止开始向右做匀加速运动,从D点进入磁场后恰能做匀速直线运动.当物体碰到挡板R后被弹回,若在碰撞瞬间撤去电场(不计撤掉电场对原磁场的影响),物体返回时在磁场中仍做匀速运动,离开磁场后做减速运动,停在C点,PC=L/4.若物体与平板间的动摩擦因数μ=0.20,取g=10 m/s2.

图14

(1)判断电场的方向及物体带正电还是带负电;?

(2)求磁感应强度B的大小;?

(3)求物体与挡板碰撞过程中损失的机械能.

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如图14所示,倾角为α的光滑斜面与半径为R=0.4 m半圆形光滑轨道在同一竖直平面内,其中斜面与水平面BE光滑连接,水平面BE长为L=0.4 m,直径CD沿竖直方向,CE可看做重合。现有一可视为质点的小球从斜面上距B点竖直距离为H的地方由静止释放,小球在水平面上所受阻力为其重力的。(取g=10 m/s2)求:

 (1)若要使小球经E处水平进入圆形轨道且能沿轨道运动,H至少要有多高?如小球恰能沿轨道运动,那么小球在水平面DF上能滑行多远?

(2)若小球静止释放处离B点的高度h小于(1)中H的最小值,小球可击中与圆心等高的G点,求此h的值。

图14

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(14分) 如图14所示,质量M = 4kg、长L = 3m的长木板放置于光滑的水平地面上,其左端有一大小可以忽略,质量为1kg的物块m,物块和木板间的动摩擦因数为0.2,开始时物块和木板都处于静止状态,现在对物块施加F = 4N,方向水平向右的恒定拉力,求:

   (1)木板固定不动时,物块从木板左端运动到右端经历的时间;

   (2)木板不固定,物块从木板左端运动到右端经历的时间.

 


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如图13所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨间距l=0.20 m,电阻R=1.0 Ω.有一导体杆静止地放在轨道上,与两轨道垂直,杆及轨道的电阻皆可忽略不计,整个装置处于磁感应强度B=0.50 T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道面向下.现用一外力F沿轨道方向拉杆,使之做匀加速运动,测得力F与时间t的关系如图14所示.求杆的质量m和加速度a.

        

图13                                                  图14

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