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【题目】如图,区域Ⅰ内有与水平方向成45°角的匀强电场区域宽度为区域Ⅱ内有正交的有匀强磁场B和匀强电场区域宽度为磁场方向垂直纸面向,电场方向竖直向下,一质量为电荷量为的微粒在区域Ⅰ左边界的P,由静止释放后水平向右做直线运动,进入区城Ⅱ后做匀速圆周运动,从区域Ⅱ右边界上的Q点穿出,其速度方向改变了60°,重力加速度为:

(1)区域Ⅰ电场强度的大小和离开区域Ⅰ时速度

(2)区域Ⅱ内匀强电场的的大小和匀强磁场的磁感应强度B的大小;

(3)微粒从P运动到Q的时间有多长?

【答案】(1) (2) (3)

【解析】

(1) 微粒在区域I内水平向右做直线运动,则在竖直方向上有:

解得:

设微粒在区域I内水平向右做直线运动时加速度为a,离开区域I时速度为v1

解得:

(2) 微粒在区域II内做匀速圆周运动,则在竖直方向上有:

mg=qE2

解得:

在区域II内做匀速圆周运动的轨道半径为R,则

Rsin60°=d2

解得:

(3) 微粒在区域I内作匀加速运动,

在区域II内做匀速圆周运动的圆心角为60°,则

解得:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为甲、乙两质点的v﹣t图像.对于甲、乙两质点的运动,下列说法中正确的是(  )

A. 质点甲向所选定的正方向运动,质点乙与甲的运动方向相反

B. 质点甲、乙的速度相同

C. 在相同的时间内,质点甲、乙的位移相同

D. 不管质点甲、乙是否从同一地点开始运动,它们之间的距离一定越来越大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学通过实验测定一个阻值约为5Ω的电阻的阻值:

(1)现有电源(4V,内阻可不计、滑动变阻器(050aΩ,额定电流2A)、开关和导线若干,以及下列电表:

A.电流表(03A,内阻约0.025Ω)

B.电流表(00.6A,内阻约0.125Ω)

C.电压表(03V,内阻约3kΩ)

D.电压表(015V,内阻约15kΩ)

为减小测量误差,在实验中,电流表应选用_____,电压表应选用______(选填器材前的字母)

(2)下图是测量Rx的实验器材实物图,图中已连接了部分导线。要求电压表和电流表从零开始读数,补充完成图中实物间的连线____

(3)接通开关,改变滑动变阻器滑片P的位置,并记录对应的电流表示数I、电压表示数U,某次电表示数如图所示,可得该电阻的测量值_______Ω(保留三位有效数字)

(4)在测量电阻的过程中产生误差的主要原因是________(选填选项前的字母)

A.电流表测量值小于流经的电流值

B.电流表测量值大于流经的电流值

C.电压表测量值小于两端的电压值

D.电压表测量值大于两端的电压值

(5)实验中为减少温度的变化对电阻率的影响,采取了以下措施,其中在确的是______

A.多次测量UI,图像,再求R

B.多次测量UI,先计算R,再求R的平均值

C.实验中通电电流不宜过大,通电时间不宜过长

D.多次测量UI,先求UI的平均值,再求R

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某兴趣小组的同学用下列实验器材设计一个电路来比较精确地测量电阻R(3kΩ)的阻值。

A.电压表V1,量程为0~4V,内阻为r1=6kΩ

B.电压表V2,量程为0~10V,内阻约为6kΩ

C.滑动变阻器R1(0~100Ω),额定电流1A

D.滑动变阻器R2(0~500Ω),额定电流0.2A

E.定值电阻R0=6kΩ

F.电源电动势E=12V,内阻很小

G.开关S、导线若干

要求实验中电表示数从零调节,可获得多组测量数据,且电表读数不得小于其量程的,测量结果尽量准确,实验操作方便。

(1)由实验要求应选择的实验器材有___________(填器材前面的字母序号)

(2)在虚线框内画出测量电阻的最合理电路图______________(电路图上标明所用仪器的代号)

(3)用已知量和测量的量表示Rx的表达式RX=___________,说明式中各字母所表示的物理量:___________

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】1如图甲所示,两根足够长的平行导轨,间距L=0.3 m,在导轨间有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B1=0.5 T。一根直金属杆MNv=2 m/s的速度向右匀速运动,杆MN始终与导轨垂直且接触良好。杆MN的电阻r1=1 Ω,导轨的电阻可忽略。求杆MN中产生的感应电动势E1

2如图乙所示,一个匝数n=100的圆形线圈,面积S1=0.4 m2,电阻r2=1 Ω。在线圈中存在面积S2=0.3 m2垂直线圈平面(指向纸外)的匀强磁场区域,磁感应强度B2随时间t变化的关系如图丙所示。求圆形线圈中产生的感应电动势E2

3将一个R=2 Ω的电阻分别与图甲和图乙中的ab端相连接,然后b端接地。试判断以上两种情况中,哪种情况a端的电势较高?并求出较高的电势φa

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图1所示的是工业上探测物件表面层内部是否存在缺陷的涡流探伤技术.其原理是用电流线圈使物件内产生涡电流,借助探测线圈测定涡电流的改变,从而获得构件内部是否断裂及位置的信息.如图2所示的是一个带铁芯的线圈L、开关S和电源用导线连接起来的跳环实验装置,将一个套环置于线圈L上且使铁芯穿过其中,闭合开关S的瞬间,套环将立刻跳起.关于对以上两个运用实例理解正确的是(  )

A. 涡流探伤技术运用了互感原理,跳环实验演示了自感现象

B. 能被探测的物件和实验所用的套环必须是导电材料

C. 以上两个案例中的线圈所连接电源都必须是变化的交流电源

D. 以上两个案例中的线圈所连接电源也可以都是稳恒电源

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在非常高的光滑、绝缘水平高台边缘,静置一个不带电的小金属块B,另有一与B完全相同的带电量为+q的小金属块A以初速度v0B运动,AB的质量均为mAB相碰撞后,两物块立即粘在一起,并从台上飞出。已知在高台边缘的右面空间中存在水平向左的匀强电场,场强大小E=2mg/q。求:

(1)AB一起运动过程中距高台边缘的最大水平距离

(2)AB运动过程的最小速度为多大

(3)从开始到AB运动到距高台边缘最大水平距离的过程 A损失的机械能为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】(多选)一物体放置在倾角为θ的斜面上,斜面固定于加速上升的电梯中,加速度为a,如图所示.在物体始终相对于斜面静止的条件下,下列说法中正确的是()

A. 当θ一定时,a越大,斜面对物体的正压力越小

B. 当θ一定时,a越大,斜面对物体的摩擦力越大

C. 当a一定时,θ越大,斜面对物体的正压力越小

D. 当a一定时,θ越大,斜面对物体的摩擦力越小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在倾角为θ的斜面上,固定有间距为l的平行金属导轨,现在导轨上,垂直导轨放置一质量为m的金属棒ab,整个装置处于垂直导轨平面斜向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,导轨与电动势为E,内阻为r的电源连接,金属棒ab与导轨间的动摩擦因数为μμtanθ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,金属棒和导轨电阻不计,现闭合开关S,发现滑动变阻器接入电路阻值为0时,金属棒不能静止。

1)判断金属棒所受的安培力方向;

2)求使金属棒在导轨上保持静止时滑动变阻器接入电路的最小阻值R1和最大阻值R2.

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