【题目】如图所示的xoy平面内,以(0,R)为圆心,R为半径的圆形区域内有垂直于xoy平面向里的匀强磁场(用B1表示,大小未知);x轴下方有一直线MN,MN与x轴相距为),x轴与直线MN间区域有平行于y轴的匀强电场,电场强度大小为E;在MN的下方有矩形区域的匀强磁场,磁感应强度大小为B2,磁场方向垂直于xOy平面向外。电子a、b以平行于x轴的速度v0分别正对点、A(0,2R)点射入圆形磁场,偏转后都经过原点O进入x轴下方的电场。已知电子质量为m,电荷量为e, ,不计电子重力。
(1)求磁感应强度B1的大小;
(2)若电场沿y轴负方向,欲使电子a不能到达MN,求的最小值;
(3)若电场沿y轴正方向, ,欲使电子b能到达x轴上且距原点O距离最远,求矩形磁场区域的最小面积。
【答案】(1)(2)(3)4(2+)R2
【解析】(1)电子射入圆形区域后做圆周运动,轨道半径大小相等,设为r,当电子射入,经过O点进入x轴下方,则:r=R
,解得:
(2)匀强电场沿y轴负方向,电子a从O点沿y轴负方向进入电场做减速运动,由动能定理
eEy=mv02
可求出
(3)匀强电场沿y轴正方向,电子b从O点进入电场做类平抛运动,设电子b经电场加速后到达MN时速度大小为v,电子b在MN下方磁场做匀速圆周运动轨道半径为r1,电子b离开电场进入磁场时速度方向与水平方向成角,如图所示。
由动能定理
解得v=2v0
在电场中
x=v0t1=2R
由牛顿第二定律代入得
则
由几何关系可知,在下方磁场中运动的圆心O2在y轴上,当粒子从矩形磁场右边界射出,且射出方向与水平向右夹角为时,粒子能够到达x轴,距离原点O距离最远。由几何关系得,最小矩形磁场的水平边长为
l1=(r1+r1sin)
竖直边长为,l2=(r1+r1cos)
最小面积为S=l1l2=r12(1+sin)(1+cos)=4(2+)R2
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【题目】下列说法正确的是_______。
A.夏天和冬天相比,夏天的气温较高,水的饱和汽压较大,在相对湿度相同的情况下,夏天的绝对湿度较大
B.所有的晶体都有固定的熔点和规则的几何形状
C.气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,但气体压强不一定增大
D.液体表面张力与浸润现象都是分子力作用的表现
E.第一类永动机和第二类永动机研制失败的原因是违背了能量守恒定律
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【题目】两平行且电阻不计的金属导轨相距L=1m,金属导轨由水平和倾斜两部分(均足够长)良好对接,倾斜部分与水平方向的夹角为37°,整个装置处在竖直向上、磁感应强度B=2T的匀强磁场中。长度也为1m的金属棒ab和cd垂直导轨跨搁,且与导轨良好接触,质量均为0.2kg,电阻分别为R1=2Ω,R2=4Ω。ab置于导轨的水平部分,与导轨的动摩擦因数为μ=0.5,cd置于导轨的倾斜部分,导轨倾斜部分光滑。从t=0时刻起,ab棒在水平且垂直于ab棒的外力F1的作用下由静止开始向右做匀加速直线运动,金属棒cd在力F2的作用下保持静止,F2平行于倾斜导轨平面且垂直于金属杆cd。当t1=4s时, ab棒消耗的电功率为2.88W。已知sin37°=0.6, cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)ab棒做匀加速直线运动的加速度大小;
(2)求t2=8s时作用在cd棒上的F2;
(3)改变F1的作用规律,使ab棒运动的位移x与速度v。满足:x=2v,要求cd仍然要保持静止状态。求ab棒从静止开始运动x=4m的过程中,作用在ab棒上的力F1所做的功(结果可用分数表示).
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【题目】如图所示,ABCDEF为横截面边长L=20 cm的正六边形玻璃砖,某单色光从AF边中点O以α=45°的入射角射入玻璃砖,已知玻璃砖对该单色光的折射率n=,光在真空中的传播速度c=3×108m/s。
①作出光在玻璃砖中传播的光路图并分析该单色光第一次从玻璃砖入射到与空气的界面上时是否发生全反射。
②求光线从O点入射到再次返回O点的最短时间。
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【题目】如图甲所示是研究小车加速度与力关系的实验装置,木板置于水平桌面上,一端系有 沙桶的细绳通过滑轮与拉力传感器相连,拉力传感器可显示所受的拉力大小F,改变桶中砂的质量多次实验。完成下列问题:
(1)实验中需要_____。
A.测量砂和砂桶的总质量
B.保持细线与长木板平行
C.保持小车的质量不变
D.满足砂和砂桶的总质量远小于小车的质量
(2)实验中得到一条纸带,相邻计数点间有四个点未标出,各计数点到A点的距离如图乙所示。电源的频率为50HZ,则打B点时小车速度大小为_____m/s,小车的加速度大小为_____m/s2。
(3)实验中描绘出a-F图象如图丙所示,图象不过坐标原点的原因是______________________________。
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【题目】如图所示,理想变压器的原副线圈的匝数比为4︰1,原线圈接有u=31lsin100πt(V)的交变电压,副线圈上接有定值电阻R、线圈L、灯泡D及理想电压表.以下说法正确的是
A. 副线圈中电流的变化频率为50HZ
B. 灯泡D两端电压为55V
C. 若交变电压u的有效值不变,频率增大,则电压表的示数将减小
D. 若交变电压u的有效值不变,频率增大,则灯泡D的亮度将变暗
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【题目】如图所示,粗细均匀的U形管左端封闭,O处由橡皮软管连接,左右两端竖直管内有高都为h的水银柱封住两部分理想气体A和B,右端水银柱上方和大气相通大气压强等于76cmHg,初始平衡时B部分气体总长度为96cm现将U形管右边缓慢放置水平,同时改变环境温度,已知U形管改变放置前后的环境的热力学温度之比为4/3,重新达到平衡时发现左边水银柱恰好在原位置,且右边水银柱没有进入水平管内。试求:
①水银柱的高度h;
②右管内水银柱沿管移动的距离。
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【题目】如图所示,光滑绝缘的半圆形圆弧轨道ACD,固定在竖直面内,轨道处在垂直于轨道平面向里的匀强磁场中,半圆弧的直径AD水平,因弧的半径为R,匀强磁场的磁感应强度为B,在A端由静止释放一个带正电荷质量为m的金属小球甲,结果小球甲连续两次通过轨道最低点C时,对轨道的压力差为ΔF,小球运动过程始终不脱离轨道,重力加速度为g.求:
(1)小球甲经过轨道最低点C时的速度大小;
(2)小球甲所带的电量;
(3)若在圆弧轨道的最低点C放一个与小球甲完全相同的不带电的金属小球乙,让小球甲仍由轨道的A端由静止释放,则甲球与乙球发生弹性碰撞后的一瞬间,乙球对轨道的压力.(不计两球间静电力的作用)
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【题目】如图所示,一水平方向的传送带以恒定的速度v=2m/s沿顺时针方向匀速转动,传送带右端固定着一光滑的半径R=0.45m的四分之一圆弧轨道,圆弧底端与传送带相切。一质量为0.5kg的物体,从圆弧轨道最高点由静止开始滑下,物体与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.2,不计物体滑过圆弧与传送带交接处时的能量损失,传送带足够长,g=10m/s2. 求:
(1)物体滑上传送带向左运动的最远距离及此过程中物体与传送带摩擦所产生的内能
(2)物体第一次从滑上传送带到离开传送带所经历的时间;
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