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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xOy的第一象限存在垂直平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,第四象限存在沿y轴负方向、电场强度为E的匀强电场速度为v的电子从y轴上P点沿x轴正方向射入磁场,直接从x轴上Q点进入电场,求:

(1)电子的比荷

(2)若将电子的速率变为,其他条件不变,试问该电子能否到达Q点,如能到达,求出电子从PQ经历的时间,若不能到达,说明理由。

【答案】(1) (2)能到达,

【解析】

解:(1)由题意得:电子在第一象限做匀速园周运动,圆心为O,设轨道半径为,作出电子运动轨迹如图所示,则由几何知识可得:

又由牛顿第二定律可得:

联立求解得:

(2)若电子的速率变为,则由牛顿第二定律可得:

解得:

作出电子的运动轨迹如图所示,由图可知,电子可以到达Q

设电子在磁场中做匀速圆周运动的周期为T,则有:

电子在磁场中运动的时间为:

电子在电场中先做匀减速直线运动,然后反向做匀加速直线运动,设加速度大小为,则有:

电子在电场中运动的总时间为:

电子从PQ经历的总时间:

练习册系列答案
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【题目】关于安培分子电流假说的说法正确的是  

A. 安培观察到物质内部有分子电流存在就提出了假说

B. 为了解释磁铁产生磁场的原因,安培提出了假说

C. 事实上物体内部都存在类似的分子电流

D. 据后来科学家研究,原子内电子绕核旋转形成环形电流与安培分子电流假说相符

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【题目】如图所示,虚线圆所围的区域内有磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场和另一未知匀强电场(未画),一电子从A点沿直径AO方向以速度v射入该区域。已知电子的质量为m,电荷量为e,不计电子所受的重力。

1若电子做直线运动,求匀强电场的电场强度E的大小和方向;

2若撤掉电场,其它条件不变,电子束经过磁场区域后其运动方向与原入射方向的夹角为θ,求圆形磁场区域的半径r和电子在磁场中运动的时间t

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【题目】明代出版的(天工开物)一书中记载:其湖池不流水,或以牛力转盘,或聚数人踏转。并附有牛力齿轮翻车的图画如图所示,翻车通过齿轮传动,将湖水翻入农田。已知AB齿轮啮合且齿轮之间不打滑,BC齿轮同轴,若ABC三齿轮半径的大小关系为rA>rB>rC,则

A. 齿轮AB的角速度大小相等

B. 齿轮A的角速度比齿轮C的角速度小

C. 齿轮BC的角速度大小相等

D. 齿轮A边缘的线速度比齿轮C边缘的线速度小

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【题目】图示是某时刻两列简谐横波的波形图,波速大小均为10m/s,一列波沿x轴正向传播(实线所示);另一列波沿x轴负向传播(虚线所示),则在x轴上质点a(x=1m)b(x=2m)中,质点___________(选填“a”“b”)振动加强,从该时刻起经过0.1s时,c质点坐标为___________

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【题目】中国高铁逐渐成为中国名片,建造高铁时离不开门式起重机——龙门吊。为方便研究,将龙门吊的结构简化为右下图,由水平横梁和竖直平面内的四个支腿组成,两支腿间夹角为α,支腿下端装有轻质轮子。龙门吊总质量为M,通过电机可以将质量为m的重物吊起。重力加速度为g。若龙门吊始终静止,则下列说法不正确的是(

A. 同一条轨道上的两个支腿对横梁的作用力方向竖直向上

B. 若不挂重物时,每个轮子对轨道的压力为

C. 将重物加速向上吊起的过程,则四个轮子对轨道总压力大于(M+mg

D. 用电机将重物匀加速吊起的过程,则电机的输出功率恒定。

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【题目】如图所示,横截面积S=100cm2的容器内,有一个用弹簧和底面相连的活塞,活塞的气密性良好,当容器内气体的温度T1=300K时,容器内外的压强均为p0=1.0×105Pa,活塞和底面相距L1=10cm,弹簧的劲度系数k=100N/m;在活塞上放物体甲后,活塞最终下降d=2cm后保持静止,容器内气体的温度仍为T1=300K。活塞质量及活塞与容器壁间的摩擦均不计,取g=10m/s2

(1)求物体甲的质量m1

(2)在活塞上再放上物体乙,若把容器内气体加热到T2=330K,系统平衡后,活塞保持放上物体甲平衡后的位置不变,求物体乙的质量m2

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【题目】如图所示,放在斜面上的物体受到垂直于斜面向上的力F作用物体始终保持静止,下列说法正确的是:

A. F逐渐减少后,物体受到的摩擦力保持不变

B. F逐渐减少后,物体受到的合力减小

C. F逐渐减少后,物体对斜面的压力逐渐增大

D. 若力F反向且慢慢增大,则物体受到的摩擦力增大

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【题目】如图所示,总电阻为R、边长为L的正方形金属线框,从时刻在外力作用下由静止开始垂直于磁场边界以恒定加速度a进入磁场区域,t1时刻线框恰好全部进入磁场.规定顺时针方向为感应电流i的正方向,外力大小为F,线框消耗的瞬时电功率为P,通过导体横截面的电荷量为q.不计线框重力,则下列所示随时间变化的关系图象正确的是(

A. B.

C. D.

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