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【题目】如图所示的平面直角坐标系,在的区域内存在沿轴正方向的匀强电场,在的区域内存在方向垂直于平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为。现有一质量为、带电荷量为的质子(重力不计)从上某点沿轴正方向进入磁场。

(1)若要求该质子进入磁场后,能垂直于轴进入电场,则其进入磁场时的速度大小与进入磁场位置的轴坐标值应满足什么关系?

(2)若该质子从处进入磁场,并且垂直轴进入电场,最后从坐标为的点离开电场,求电场的电场强度大小

(3)若该质子从处进入磁场,并且垂直x轴进入电场,质子在磁场和电场中运动的时间相等,求质子在电场中运动的过程中电场力做的功。

【答案】(1)(2)(3)

【解析】

(1)质子在磁场中做匀速圆周运动,根据几何知识可知圆心在原点处,根据洛伦兹力提供向心力有

所以质子进入磁场时的速度的表达式为

(2)(1)可知质子从处进入磁场时的速度大小

质子垂直轴进入电场中后做类平抛运动,在轴方向上有

轴方向上有

并且

联立解得

(3)质子进入磁场时的速度大小

质子在磁场中的运动时间

质子进入电场后沿轴正方向做匀加速运动,有

解得电场强度大小

质子在电场中运动,电场力做的功

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在水平光滑绝缘桌面上有一边长为l的正方形线框ABCD,被限制在沿AB方向的水平直轨道自由滑动.BC边右侧有一直角三角形匀强磁场区域Efg,直角边Ef等于l,边gE小于l Ef边平行AB边,磁场方向竖直向下,其俯视图如图所示,线框在水平拉力F作用下向右匀速穿过磁场区,若图示位置为t =0时刻,设逆时针方向为电流的正方向,水平向右的拉力为正.则感应电流itFt图象正确的是(时间单位为l/vABC图象为线段,D为抛物线)

A.B.

C.D.

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【题目】如图所示为一理想变压器,K为单刀双掷开关,P为滑动变阻器的滑动触头,U1为加在原线圈上的电压,则以下说法不正确的是(

A. 保持U1P的位置不变,Ka合到b,I1将增大

B. 保持P的位置及U1不变,Kb合到a,R消耗功率将减小

C. 保持U1不变,K合在a,使P上滑,I1将增大

D. 保持P的位置不变,K合在a,U1增大,I1将增大

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【题目】如图所示,在光滑绝缘水平面上固定一通电直导线,其右侧有闭合圆形线圈,某时刻线圈获得一个如图所示的初速度。若通电直导线足够长,且已知通电直导线周围某处磁场的磁感应强度大小为常数,为导线中的电流,为到直导线的距离),则下列说法正确的是(  )

A.线圈中将产生交变电流

B.线圈中将产生顺时针方向的恒定电流

C.线圈最终会停下来并保持静止

D.线圈最终会以某一速度做匀速直线运动

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【题目】如图所示,某人在P点准备做跳蹦极运动,假设蹦极者离开跳台时的速度为零。图中a是弹性绳的原长位置,c是人所到达的最低点。b是人静止地悬吊着时的平衡位置。不计空气阻力,下列说法中正确的是(

A. Pc过程中重力的冲量大于弹性绳弹力的冲量

B. Pc过程中重力做的功等于人克服弹力所做的功

C. Pb过程中人的速度不断增大

D. ac过程中加速度方向保持不变

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【题目】如图所示,在水平面上有两条导电导轨MNPQ,导轨间距为d,匀强磁场垂直于导轨所在的平面向里,磁感应强度的大小为B,两根完全相同的金属杆12间隔一定的距离摆开放在导轨上,且与导轨垂直。它们的电阻均为R,两杆与导轨接触良好,导轨电阻不计,金属杆的摩擦不计。杆1以初速度v0滑向杆2,为使两杆不相碰,则杆2固定与不固定两种情况下,最初摆放两杆时的最少距离之比为:

A. 1:1 B. 1:2 C. 2:1 D. 1:1

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【题目】如图所示,某质点运动的vt图象为正弦曲线。从图中可以判断(  )

A.t2t3时间内,合外力做正功

B.质点做曲线运动

C.0t1t2t3时间内,合外力的平均功率相等

D.t1时刻,合外力的功率最大

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【题目】如图在竖直白板上有一个吸在上面的白板擦保持静止现给白板擦一个水平向左的恒定推力使其运动(白板擦与白板接触面之间的动摩擦因数恒定),下列可能发生的是

A.白板擦沿水平向左作匀速直线运动

B.白板擦沿左下方作匀速直线运动

C.白板擦沿左下方作匀加速直线运动

D.白板擦作曲线运动

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【题目】如图所示,光滑水平轨道与光滑弧形轨道相切,轻弹簧的一端固定在轨道的左端,OP是可绕O点转动的轻杆,且摆到某处就能停在该处,另有一小钢球(可看做质点),当地重力加速度已知。现要利用这些器材测定弹簧被压缩时的弹性势能。

(1)还需要的器材是____________________

(2)以上测量,实际上是把对弹性势能的测量转化为对____的测量,进而转化为对_________的直接测量。

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