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【题目】在竖直面内建立直角坐标系,曲线位于第一象限的部分如图,在曲线上不同点以初速度v0x轴负方向水平抛出质量为m,带电量为+q的小球,小球下落过程中都会通过坐标原点,之后进入第三象限的匀强电场和匀强磁场区域,磁感应强度为,方向垂直纸面向里,小球恰好做匀速圆周运动,并在做圆周运动的过程中都能打到y轴负半轴上(已知重力加速度为g=10m/s2 ).求:

1)第三象限的电场强度大小及方向;

2)沿水平方向抛出的初速度v0

3)为使所有的小球都打到y轴负半轴,所加磁场区域的最小面积.

【答案】10.1N/C,方向:竖直向上(210m/s30.5m2

【解析】试题分析:1)小球在第三象限做匀速圆周运动,说明受到的合外力提供向心加速度,即洛伦兹力提供向心加速度,由此即可得出电场力与重力大小相等方向相反;
2)小球在电场中做类平抛运动,应用类平抛运动规律可以求出小球的速度;
3)分析小球在电场中运动的可能的情况,结合矢量的分解的方法,求出粒子进入磁场时的速度方向与初速度、末速度的关系,得出半径与偏转距离的关系,从而得出磁场的长度和宽度,即可求出磁场区域的最小面积.

1)小球做匀速圆周运动,重力与电场力合力为零,即

解得,方向:竖直向上;

2)小球在电场中做类平抛运动,

水平方向:

竖直方向:

由题意可知:

解得:

3)设小球进入第三象限时的速度为v,与x轴负方向夹角为α,则

小球在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,

由牛顿第二定律得

解得:

小球打在y轴的点与原点的距离:

所有小球均从y轴负半轴上同一点进入第四象限,

最小磁场区域为一半径为的半圆,

磁场面积

解得,磁场最小面积:

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【题目】下列物理量中不是矢量的是(

A. 加速度

B. 位移

C. 瞬时速度

D. 路程

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【题目】一列简谐横波在均匀介质中沿x轴正方向传播,波长不小于30 cm。O和A是介质中平衡位置分别位于x=0和x=10 cm处的两个质点。t=0时开始观测,此时质点O的位移为y=5 cm,质点A处于波峰位置;t=s时,质点O第一次回到平衡位置,t= s时,质点A第一次回到平衡位置。求:

1简谐波的周期、波速和波长;

2质点O的位移随时间变化的关系式。

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【题目】如图所示,固定斜面的倾角θ=37°,顶部有一定滑轮。一细线跨过定滑轮,两端分别与物块(可视为质点)A和B连接,A的质量为M=0.7kg,离地高为h=0.5m,B的质量为m=0.3kg,B与斜面之间的动摩擦因数为μ=0.4。轻弹簧底端固定在斜面的挡板上,开始时将B按在弹簧的上端使弹簧被压缩,然后放手,A下降而B沿斜面上滑。当A落到地面立即停止,绳子松弛,B继续沿斜面上滑x=0.3m才停止运动。已知在A落地前,轻弹簧已经恢复原长,g取10m/s2。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:

(1)A刚落地时的速度大小;

(2)开始时弹簧的弹性势能。(答案可以保留根号)

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【题目】在如图所示的竖直平面内,水平轨道CD和倾斜轨道GH与半径的光滑圆弧轨道分别相切于D点和G点,GH与水平面的夹角θ=37°.过G点、垂直于纸面的竖直平面左侧有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度B=1.25T;过D点、垂直于纸面的竖直平面右侧有匀强电场,电场方向水平向右,电场强度E=1×104 N/C.小物体P1质量m=2×103kg、电荷量q=+8×106C,受到水平向右的推力F=9.98×103 N的作用,沿CD向右做匀速直线运动,到达D点后撤去推力.当P1到达倾斜轨道底端G点时,不带电的小物体P2GH顶端静止释放,经过时间t=0.1s与P1相遇.P1P2与轨道CDGH间的动摩擦因数均为μ=0.5,g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,物体电荷量保持不变,不计空气阻力.求:

(1)小物体P1在水平轨道CD上运动速度v的大小;

(2)倾斜轨道GH的长度s.

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【题目】如图所示,当一束一定强度某一频率的黄光照射到光电管阴极K上时,此时滑片P处于A、B中点,电流表中有电流通过,则( )

A. 若将滑动触头P向B端移动时,电流表读数一定变

B. 若用红外线照射阴极K时,电流表中一定没有电流通过

C. 若用一束强度相同的紫外线照射阴极K时,电流表读数不变

D. 若用一束强度更弱的紫外线照射阴极K时,出射光电子的最大初动能一定变大

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【题目】几个做匀变速直线运动的物体,在同一时间t内位移最大的是( )

A. 平均速度最大的物体 B. 初速度最大的物体

C. 末速度最大的物体 D. 加速度最大的物体

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A. a点和b点的电场强度相同

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C. 负电荷从a点移到c点,电场力做负功

D. 正电荷从e点沿图中虚线移到f点电势能先减小后增大

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A. 5s时两车速度相等

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