【题目】如图所示,空间中存在水平方向的匀强电场和匀强磁场,且电场方向和磁场方向相互垂直,在正交的电磁场空间中有一足够长的固定粗糙绝缘杆,与电场方向成60°夹角且处于竖直平面内,一质量为m,带电量为q(q>0)的小球套在绝缘杆上,当小球沿杆向下的初速度为v0时,小球恰好做匀速直线运动,已知重力加速度大小为g,磁感应强度大小为B,电场强度大小为E=,小球电荷量保持不变,则以下说法正确的是
A. 小球的初速度
B. 若小球沿杆向下的初速度为,则小球将沿杆做加速度不断增大的减速运动,最后停止
C. 若小球沿杆向下的初速度为,则小球将沿杆做加速度不断减小的减速运动,最后停止
D. 若小球沿杆向下的初速度为,则小球从开始运动到稳定过程中,克服摩擦力做功为
【答案】A
【解析】
本题是带电小球在复合场中的运动问题;对带电小球的受力情况和运动情况分析后,据平衡条件、牛顿第二定律、动能定理等知识列式求解。
A:带电小球受重力、电场力、磁场力及可能存在的支持力和摩擦力作用。重力与电场力的合力刚好与杆垂直,合力的大小为;小球做匀速直线运动,磁场力的方向垂直于杆,则摩擦力、支持力均为0,磁场力与电场力、重力的合力相平衡,即,解得:小球的初速度。故A项正确。
B:若小球的初速度,小球将受到重力、电场力、磁场力、支持力和摩擦力,据牛顿第二定律可得:、,解得:小球的加速度,方向与小球的运动方向相反;所以小球做加速度减小的减速运动,最终匀速。故B项错误。
CD:若小球的初速度,小球将受到重力、电场力、磁场力、支持力和摩擦力,据牛顿第二定律可得:、,解得:小球的加速度,方向与小球的运动方向相反;所以小球做加速度增大的减速运动,最终静止。小球从开始运动到稳定过程中,重力、电场力、磁场力、支持力四个力的合力与杆垂直,它们对小球做的功为0,摩擦力对小球做负功,据动能定理得,所以小球从开始运动到稳定过程中,克服摩擦力做功为。故CD两项错误。
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【题目】磁场中某区域的磁感线如图所示,下列论述正确的是( )
A. a,b两处的磁感应强度大小Ba>Bb
B. 同一电流元放在a处受力不一定比b处受力小
C. 两条磁感线的空隙处不存在磁场
D. 磁感线上某点的切线方向就是在该点放置的相对磁场静止的正点电荷所受力的方向
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【题目】如图所示,质量M=1kg的重物B和质量m=0.3kg的小圆环A用细绳跨过一光滑滑轮轴连接,A端绳与轮连接,B端绳与轴相连接,不计轮轴的质量,轮与轴有相同的角速度且轮和轴的直径之比为2︰1。重物B放置在倾角为30固定在水平地面的斜面上,轻绳平行于斜面,B与斜面间的动摩擦因数μ=,圆环A套在竖直固定的光滑直杆上,滑轮轴中心与直杆的距离为L=4m。现将圆环A从与滑轮轴上表面等高处a静止释放,当下降H=3m到达b位置时,圆环的速度达到最大值,已知直杆和斜面足够长,不计空气阻力,取g=10m/s2。下列判断正确的是
A. 圆环A到达b位置时,A、B组成的系统机械能减少了2.5J
B. 圆环A速度最大时,环A与重物B的速度之比为5︰3
C. 圆环A能下降的最大距离为Hm=7.5m
D. 圆环A下降过程,作用在重物B上的拉力始终大于10N
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【题目】某同学用探究动能定理的装置测滑块的质量M。如图甲所示,在水平气垫导轨上靠近定滑轮处固定一个光电门。让一带有遮光片的滑块自某一位置由静止释放,计时器可以显示出遮光片通过光电门的时间t(t非常小),同时用米尺测出释放点到光电门的距离s。
(1)该同学用螺旋测微器测出遮光片的宽度d,如图乙所示,则d=________ mm。
(2)实验中多次改变释放点,测出多组数据,描点连线,做出的图像为一条倾斜直线,如图丙所示。图像的纵坐标s表示释放点到光电门的距离,则横坐标表示的是______。
A.t B.t2 C. D.
(3)已知钩码的质量为m,图丙中图线的斜率为k,重力加速度为g。根据实验测得的数据,写出滑块质量的表达式M=____________________。(用字母表示)
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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xoy的第二象限内有平行于y轴的匀强电场,电场强度大小为E,方向沿y轴负方向。在第一、四象限内有一个半径为的圆,圆心坐标为(r,0),圆内有方向垂直于xoy平面向里的匀强磁场。一带正电的粒子(不计重力),以速度为v0从第二象限的P点,沿平行于x轴正方向射入电场,通过坐标原点O进入第四象限,速度方向与x轴正方向成,最后从Q点平行于y轴离开磁场,已知P点的横坐标为 。求:
(1)带电粒子的比荷 ;
(2)圆内磁场的磁感应强度B的大小;
(3)带电粒子从P点进入电场到从Q点射出磁场的总时间t。
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【题目】如图所示,在竖直平面内有一光滑水平直轨道与半径为R的光滑半圆形轨道在半圆的一个端点B相切,可视为质点的小球从A点通过B点进入半径为R的半圆,恰好能通过半圆的最高点M,从M点飞出后落在水平面上,不计空气阻力,则
A. 小球到达M点时的速度大小为0 B. 小球在A点时的速度为
C. 小球落地点离B点的水平距离为2R D. 小球落地时的动能为
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【题目】测量一节干电池的电动势和内阻。实验室除提供开关S和导线外,还有以下器材可供选择:
A.电压表V(量程3 V,内阻RV=10 kΩ)
B.电流表A1(量程3 mA,内阻Rg1=99.5 Ω)
C.电流表A2(量程1500 m A,内阻Rg2=0.5 Ω)
D.滑动变阻器R1(阻值范围0~10 Ω,额定电流2 A)
E.滑动变阻器R2(阻值范围0~1000 Ω,额定电流1 A)
F.定值电阻R3=0.5 Ω
(1)根据可选用的器材,设计了如图1所示的测量电路图 。
(2)该同学应该将电流表_____(选填A1或A2)与定值电阻R3并联,改装成一个量程是_____ A的新电流表。
(3)滑动变阻器选用______(选填“R1”或“R2”)。
(4)利用上述测量电路测得数据,以电流表A的直接读数I为横坐标,以电压表V的读数为U纵坐标绘出了如图2所示的图线,根据图线可求出电源的电动势E=_____V(结果保留三位有效数字),电源的内阻r=_____Ω(结果保留两位有效数字)。
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【题目】如图所示,两平行光滑不计电阻的金属导轨竖直放置,导轨上端接一阻值为R的定值电阻,两导轨之间的距离为d。矩形区域abdc内存在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,ab、cd之间的距离为L。在cd下方有一导体棒MN,导体棒MN与导轨垂直,与cd之间的距离为H,导体棒的质量为m,电阻为r。给导体棒一竖直向上的恒力,导体棒在恒力F作用下由静止开始竖直向上运动,进入磁场区域后做减速运动。若导体棒到达ab处的速度为v0,重力加速度大小为g。求:
(1)导体棒到达cd处时速度的大小;
(2)导体棒刚进入磁场时加速度的大小;
(3)导体棒通过磁场区域的过程中,通过电阻R的电荷量和电阻R产生的热量。
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【题目】在2008北京奥运会中,牙买加选手博尔特是一公认的世界飞人,在男子100m决赛和男子200m决赛中分别以9.69s和19.30s的成绩破两项世界纪录,获得两枚金牌.关于他在这两次决赛中的运动情况,下列说法正确的是( )
A. 200m决赛中的路程是100m决赛的两倍
B. 200m决赛中的平均速度约为10.36m/s
C. 100m决赛中的平均速度约为10.32m/s
D. 100m决赛中的最大速度约为20.64m/s
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