【题目】如图所示,在xOy平面的第二象限内半径为R的圆分别与x轴、y轴相切于P、Q两点,圆内存在垂直于xOy平面向外的匀强磁场.在第一象限内存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度为E。一带正电的粒子(不计重力)以速率v0从P点垂直射入磁场后恰好垂直y轴进入电场,最后从M(3R,0)点射出电场,出射方向与x轴正方向夹角为α,且满足α=45°,求:
(1)带电粒子的比荷;
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(3)粒子从P点射入磁场到从M点射出电场所经历的时间。
【答案】(1) ;(2) ;(3) +R;
【解析】(1)设粒子在y轴上的N点进入电场,则粒子从N到M的过程中做类平抛运动,设粒子从N到M经历的时间为t3,由类平抛规律知
vy=at3,3R=v0t3
在M点:tanα=
由牛顿第二定律知qE=ma
联立解得.
(2)粒子运动轨迹如图所示,设O1为磁场的圆心,O2为粒子做圆周运动的圆心,P'为粒子射出磁场的位置,则P'O2∥PO1,△O1O2P'与△O1O2P全等,粒子的轨道半径为r=R
粒子在磁场中由洛伦兹力提供向心力
Bqv0=m
解得B=.
(3)由(1)知粒子从N到M经历的时间为t3=,且有ON=a
代入t3得ON=R
由几何关系知ON=R+Rcosθ
则θ=
设粒子从P到P'的时间为t1,则t1=T,其中T=
解得t1=
由几何关系知P'N=R-Rsinθ
设粒子从P'到N的时间为t2,则t2=R
所以粒子从P到M所用的总时间t=t1+t2+t3=+R.
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【题目】如图所示为“探究感应电流产生的条件”的实验装置,部分导线已连接。
(1)用笔线代替导线将图中未完成的电路连接好___________。
(2)接好电路,合上开关瞬间,电流表指针_______(填“偏转”或“不偏转”)。
(3)电路稳定后,电流表指针___________(填“偏转”或“不偏转”);迅速移动滑动变阻器的滑片,电流表指针__________(填“偏转”或“不偏转”)。
(4)根据以上实验可得:产生感应电流的条件___________________________________。
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【题目】如图,长为l的绝缘轻绳上端固定于O点,下端系一质量为m的带负电小球,在小球运动的竖直平面内有垂直该平面向里的匀强磁场。某时刻给小球一垂直于磁场、水平向右的初速度,小球能做完整的圆周运动。不计空气阻力,重力加速度为g。则
A. 小球做匀速圆周运动
B. 小球运动过程机械能不守恒
C. 小球在最高点的最小速度
D. 最低点与最高点的绳子拉力差值大于6mg
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【题目】A、B、C三个物体放在旋转圆台上,动摩擦因数均为μ,A的质量为2m,B、C质量均为m,A、B离轴R,C离轴2R,当圆台旋转时(设A、B、C都没有滑动,A、B、C三者的滑动摩擦力认为等于最大静摩擦力,如图所示),则( )
A. C物的向心加速度最大;
B. B物的静摩擦力最小;
C. 当圆台转速增加时,C比A先滑动;
D. 当圆台转速增加时,B比A先滑动
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【题目】乘坐如图所示游乐园的过山车时,质量为m的人随车在竖直平面内沿圆周轨道运动,说法正确的是( )
A. 车在最高点时人处于倒坐状态,若没有保险带,人一定会掉下去
B. 人在最高点时对座位可能产生压力,且压力有可能大于mg
C. 人在最高点和最低点时的向心加速度大小相等
D. 人在最低点时对座位的压力大于mg
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【题目】在下列各图中,已标出了磁场B的方向、通电直导线中电流Ι的方向,以及通电直导线所受安培力F的方向,其中符合左手定则的是( )
A. A B. B C. C D. D
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【题目】如图所示,一个足够长、两端开口且导热良好的圆筒固定竖立在宽旷的液面上。现有一质量为m的活塞封闭了一定量的理想气体。开始时,环境温度为T0,大气压强为p0,筒内气压p1=1.2p0,筒内封闭气体的高度为ho。现环境温度缓慢上升至T1,活塞与圆筒的摩擦忽略不计,设重力加速度为g。
①求活塞上升的距离;
②若T1=1.5T0且以后保持不变,在活塞上加一铁块,使活塞恰好回到原来的位置,此时筒内液面下降了h0,求铁块的质量M。
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【题目】如图,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到相对传送带静止这一过程,下列说法正确的是( )
A. 电动机多做的功为mv2
B. 摩擦力对物体做的功为mv2
C. 传送带克服摩擦力做功为mv2
D. 电动机增加的功率为μmgv
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【题目】如图所示,地面上方高为H的空间,分布着水平方向的磁场。取竖直向下为x轴正方向,水平方向为y轴方向。在xoy平面内,磁感应强度在y轴方向不发生变化,竖直方向随x变化的关系为,式中B0和k均为常量。用质量为m、电阻为R的匀质薄金属条制成的边长为L的比荷正方形单匝线框,从图示位置由静止开始释放,线框在下落过程中保持竖直,已知线框达到最大速度后,最终落到地面,不计空气阻力,重力加速度为g。
(1)求线框下落的最大速度vm;
(2)假设线框从静止下落到地面的时间为t,若在同一时间t内,线框内产生的热量与一恒定电流I0在该段线框内产生的热量相等,求I0大小。
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