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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xOy的第四象限有垂直于纸面向里的匀强磁场,一质量为kg、电何量为C的带电粒子,从静止开始经U=10V的电压加速后,从P点沿图示方向进入磁场,已知OP=30cm(粒子重力不计,sin37°=0. 6cos37°=0. 8)。

(1)求粒子到达P点时速度v的大小;

(2)若粒子恰好不能进入x轴上方,求磁感应强度B的大小;

(3)若磁感应强度B′=2. 0T,粒子从x轴上的Q点离开磁场,求OQ的距离。

【答案】(1)20m/s (2) (3)0. 90m

【解析】

(1)对粒子的加速过程,由动能定理:

代入数据得:

v=20m/s

(2)粒子恰好不从x轴上方射出的运动轨迹如图甲所示,

由几何关系得:

由牛顿第二定律得:

得:

解得:

(3)粒子仅在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,有:

代入数据得:

m

而:

故圆心一定在x轴上,粒子运动轨迹如图乙所示

由几何关系可知:

解得:

OQ=0. 90m

练习册系列答案
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【题目】如图,一束光沿半径方向射向一块半圆柱形玻璃砖,在玻璃砖底面上的入射角为θ,经折射后射出ab两束光线。则(  )

A.在玻璃中,a光的传播所用时间小于b光的传播所用时间

B.在真空中,a光的波长小于b光的波长

C.玻璃砖对a光的折射率小于对b光的折射率

D.分别用ab光在同一个双缝干涉实验装置上做实验,a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距

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【题目】如图为过山车简易模型,它由光滑水平轨道和竖直面内的光滑圆形轨道组成,A点为圆形轨道最高点,B点为最低点,圆形轨道半径R。水平轨道右侧平滑连接倾角为37°的斜面,斜面有一连接轻质弹簧的固定挡板。质量的小滑块a从圆轨左侧水平向右运动,沿圆形轨道运动一周后进入水平轨道与质量为m的小滑块b发生弹性碰撞,碰撞时间极短。碰后a沿原路返回恰好通过A点,b则冲上斜面,最大间距为。已知b与斜面间动摩擦因数为μ=0.5sin37°=0.6cos37°=0.8,重力加速度为g。求:

(1)ab碰撞后,a的速度大小v1

(2)碰后b运动至E点时,弹簧具有的弹性势能Ep

(3)bE点滑回后进入圆轨道,b离开圆轨道的位置距离地面的高度h

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【题目】如图所示,在区域中有水平向右的匀强电场,在区域中有竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小;两区域中的电场强度大小相等,两区域足够大,分界线如甲图中虚线所示。一可视为质点的带电小球用绝缘细线拴住静止在区域中的A点,小球的比荷,细线与竖直方向的夹角为,小球与分界线的距离x=0.4m。现剪断细线,小球开始运动,经过一段时间t1从分界线的C点进入区域,在其中运动一段时间后,从D点第二次经过分界线。图中除A点外,其余各点均未画出,g=10m/s2,求:(以下结果均保留两位有效数字)

(1)小球到达C点时的速度大小v

(2)CD两点间的距离d及小球从C点运动到D点的时间t2

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【题目】如图所示,有两根足够长、不计电阻,相距L的平行光滑金属导轨cdef与水平面成θ角固定放置,底端接一阻值为R的电阻,在轨道平面内有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直轨道平面斜向上。现有一平行于ce、垂直于导轨、质量为m、电阻为r的金属杆ab,在沿轨道平面向上的恒定拉力F作用下,从底端ce由静止沿导轨向上运动,当ab杆速度达到稳定后,撤去拉力F,最后ab杆又沿轨道匀速回到ce端。已知ab杆向上和向下运动的最大速度相等。求:拉力F和杆ab最后回到ce端的速度v

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【题目】有一定质量的理想气体,其压强随热力学温度的变化的图象如图所示,理想气体经历了的循环过程。下列分析正确的是(  )

A.过程中气体吸收热量

B.四个状态中,只有状态时理想气体分子的平均动能最大

C.过程气体对外界做功,并从外界吸收热量

D.过程中气体吸收热量并对外做功

E.四个状态中,状态时气体的体积最小

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(1)求该玻璃工件的折射率;

(2)求从发射面发出的光线中入射角都为的入射光线经球面折射后交于中心轴的交点离发光面中心的距离。

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C.题中条件可以算出月球质量

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B.在情景(二)中地面对斜面体的静摩擦力为零

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