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【题目】如图所示,在O≤x≤2m的区域内存在着沿轴方向的匀强电场E,E轴方向区域足够大.有一个比荷为带正电粒子(粒子重力不计)O点出发,以的初速度字沿轴正方向射入电场,经过点A(2,-0.75)离开电场.在第四象限垂直于轴的边界MN右侧的区域有磁感应强度为B的匀强磁场,M点的坐标为(4.2,0).粒子进入磁场后,又穿过边界MN离开磁场.求:

(1)电场强度E的大小;

(2)满足条件的磁感应强度B的最小值;

(3)若磁感应强度保持(2)中的最小值,将磁场区域改成圆形,为了使粒子能垂直击中轴上点G,求磁场区域的最小面积.

【答案】(1);(2)1T;(3)m2

【解析】

(1)由牛顿第二定律:F=qE=ma

由类平抛运动

X=v0t

解得:

(2)由平抛运动可得:

A点的速度,方向与x轴成

由几何关系可得,入射点

R最大时,

解得:

解得此时B为最小,B=1T;

(3)由几何关系可知,粒子仍从C点射放磁场,并

F点离开磁场,垂直x轴,且

运动轨迹只有CF在磁场中,由几何关系可得:

由题意可知最小磁场区域即为以为直径的圆

所以

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【题目】如图,在第一象限内,直线OCx轴的夹角θ=30°。在OCy轴之间的区域内有方向与y轴平行的匀强电场,OCx轴之间的区域内有垂直于xOy平面向外的匀强磁场。一带正电粒子在y轴上的P点以初速度v0平行于x轴射入电场,在D点垂直OC边进入磁场。粒子进入磁场后运动轨迹的半径为r,轨迹刚好与x轴相切,经OC边返回电场。设粒子的带电量为q、质量为m,不计粒子的重力。求:

1)粒子在磁场中的运动时间t

2D点位置坐标(xDyD);

3)电场强度E 和磁感应强度B的大小。

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【题目】两分子间的分子力F与分子间距离r的关系如图中曲线所示,曲线与r轴交点的横坐标为,相距很远的两分子只在分子力作用下,由静止开始相互接近。若两分子相距无穷远时分子势能为零。则下列说法正确的是

A. 阶段,F表现为斥力

B. 阶段,F做负功,分子动能减小,分子势能也减小

C. 时,分子势能等于零

D. 运动过程中,两个分子的分子动能和分子势能之和不变

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【题目】如图所示的磁场中,有PQ两点。下列说法正确的是

A. P点的磁感应强度小于Q点的磁感应强度

B. PQ两点的磁感应强度大小与该点是否有通电导线无关

C. 同一小段通电直导线在PQ两点受到的安培力方向相同,都是PQ

D. 同一小段通电直导线在P点受到的安培力一定大于在Q点受到的安培力

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【题目】如图所示为汽车在水平路面上启动过程中的速度图象,Oa为过原点的倾斜直线,ab段表示以额定功率行驶时的加速阶段,bc段是与ab段相切的水平直线,则下述说法正确的是(

A. 0t1时间内汽车做匀加速运动且功率恒定

B. t1t2时间内汽车牵引力做功为

C. t1t2时间内的平均速度为

D. 在全过程中t1时刻的牵引力及其功率都是最大值

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【题目】如图,空间中存在一匀强磁场区域,磁场方向与竖直面(纸面)垂直,磁场的上、下边界(虚线)均为水平面;纸面内磁场上方有一个矩形导线框abcd,其上、下两边均与磁场边界平行,已知矩形导线框长为2l,宽为l,磁场上、下边界的间距为3l。若线框从某一高度处自由下落,从cd边进入磁场时开始,直至cd边到达磁场下边界为止,不计空气阻力,下列说法正确的是

A. 线框在进入磁场的过程中感应电流的方向为adcba

B. 线框下落的速度大小可能始终减小

C. 线框下落的速度大小可能先减小后增加

D. 线框下落过程中线框的重力势能全部转化为内能

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【题目】在平直的公路上有甲、乙两辆同向行驶的汽车,它们的v-t图像分别是如图线甲、乙所示,t=4s时,两车相遇,则下列说法正确的是

A. t=0时刻,甲车位于乙车前面

B. 甲车的速度变化率小于乙车的速度变化率

C. t=8s时两车再次相遇

D. t=12s时两车再次相遇

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【题目】如图所示,abc为电场中同一条水平方向电场线上的三点,cab的中点.ab电势分别为φa5 Vφb3 V,下列叙述正确的是(  )

A. 该电场在c点处的电势一定为4 V

B. a点处的场强Ea一定大于b点处的场强Eb

C. 一正电荷从c点运动到b点电势能一定减少

D. 一正电荷运动到c点时受到的电场力由c指向a

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【题目】扔纸团是深受大众青睐的手机小游戏.如图所示,游戏时,游戏者滑动屏幕将纸团从P点以速度v水平抛向固定在水平地面上的圆柱形废纸篓,纸团恰好沿纸篓的上边沿入篓并直接打在纸篓的底角.若要让纸团进入纸篓中并直接击中篓底正中间,下列做法可行的是( )

A. P点将纸团以大于 v的速度水平抛出

B. P点将纸团以小于 v的速度水平抛出

C. P点正下方某位置将纸团以大于 v的速度水平抛出

D. P点正上方某位置将纸团以小于 v的速度水平抛出

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