【题目】如图所示,在xOy竖直平面内,Y轴的右侧有垂直纸面向外的匀强磁场B=0.4T和竖直向上的匀强电场E=2N/C。长为L=16m水平绝缘传送带AB以速度v0=3m/s顺时针匀速转动,右侧轮的轴心在Y轴上,右侧轮的上侧边缘B点的坐标是(0,h=8m)一个质量为M=2 g、电荷量为q=0.01C的小物块(可视为点电荷)以轻轻放在传送带左端,小物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2,小物块从传送带滑下后,经过x轴上的P点(没画出),重力加速度g=10m/s2。求:
(1)P点的坐标;
(2)小物块从静止开始到经过x轴所用的时间;
(3)改变传送带匀速运行的速度,可让小物体从传送带上滑下后经过坐标原点O,那么要让小物块经过坐标原点,传送带运行速度的范围。
【答案】(1)(-3m,0)(2)8.65s (3)v≥8m/s。
【解析】
(1)小物块在传送带做初速度为零的匀加速运动的加速度为:
;
当小物块与传送带速度相等时,所用时间:,这段时间内小物块的位移为:;
所以小物块先做匀加速运动,后做匀速运动,做匀速运动的时间为为:
;
小物块从传送带下滑下进入y轴右侧后,因为电场力为:,而,且电场力方向竖直向上,与重力方向相反,所以合力为洛伦兹力;所以做匀速圆周运动,向心力由洛伦兹力提供,小物块的运动轨迹如图所示:
由向心力公式得,,解得:,
运动时间为:
小物块离开磁场后,做平抛运动,运动时间为:;
水平方向上的位移为:;
所以P点的坐标为(-3m,0);
(2)小物块从静止开始到经过X轴所用的时间:;
(3)小物块要经过坐标原点0,它做匀速圆周运动的半径:,洛伦兹力提供向心力,则有,,解得:;
小物块在传送带上滑行的末速度是: ,它在传送带上滑行的距离为:,而,
说明如果小物块在传送带上一直做匀加速运动,则小物块就会经过坐标原点O,所以传送带的速度: 。
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【题目】如图所示,C、D为平行正对的两金属板,在D板右方一边长为的正方形区域内存在匀强磁场,该区域恰好在一对平行且正对的金属板M.N之间,M、N两板均接地,极板的右端处放置一观察屏。在C、D两板间加上如图乙所示的交变电压,并从C板O处以每秒个的频率均匀的源源不断地释放出电子,所有电子的初动能均为,初速度方向均沿直线,通过电场的电子从M、N的正中间垂直射入磁场,已知电子的质量为,磁感应强度为,问:
(1)电子从D板上小孔点射出时,速度的最大值是多少?
(2)电子到达观察屏(观察屏足够大)上的范围有多大?
(3)在变化的一个周期内,有多少个电子能到达观察屏?
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【题目】出租车上安装有速度表,计价器里安装有里程表,出租车载客后,开始做初速度为零的匀加速直线运动,经过10 s时,速度表显示54 km/h,求:
(1)这时出租车离出发点的距离;
(2)出租车继续做匀加速直线运动,当速度表显示108 km/h时,出租车开始做匀速直线运动,求出租车从启动到行驶100s后,计价器里程表示数应为多少?(出租车启动时,里程表示数为零)
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【题目】两个力的合力F为50N,其中一个力F1为30N,那么另一个力F2的大小可能是( )
A. 10 N B. 15 N C. 70 N D. 85 N
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【题目】在电梯内的地板上,竖直放置一根轻质弹簧,弹簧上端固定一个质量为m的物体。当电梯匀速运动时,弹簧被压缩了x,某时刻后观察到弹簧又被继续压缩了。则电梯在此时刻后的运动情况可能是( )
A. 以大小为g的加速度加速上升
B. 以大小为g的加速度减速上升
C. 以大小为的加速度加速下降
D. 以大小为的加速度减速下降
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【题目】下列说法正确的是____________。
A.当分子间距离为平衡距离时分子势能最大
B.饱和汽压随温度的升高而减小
C.对于一定质量的理想气体,当分子热运动变剧烈时,压强可以不变
D.熵增加原理说明一切自然过程总是向着分子热运动的无序性增大的方向进行
E.由于液体表面分子间距大于液体内部分子间的距离,所以液体表面具有收缩的趋势
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【题目】理想变压器的原线圈匝数不变.原线圈接入电压有效值恒定的交流电,则副线圈的( )
A.匝数越少,输出电压越高
B.匝数越多,输出电压越高
C.输出功率比输入功率小
D.输出功率比输入功率大
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【题目】如图所示,矩形导线框abcd的一半处在磁感应强度B=0.1T的足够大的匀强磁场中,线框ab边长为10cm,bc边长为20cm,当线框以ab边为轴,以角速度ω=20πrad/s匀速转动时,从图示时刻(线圈平面与磁场方向垂直)开始计时,它的磁通量Φ和线圈中的感应电动势E随时间变化的图象可能正确的是( )
A. B.
C. D.
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