如图,一半径为R的圆表示一柱形区域的横截面(纸面),O为圆心。在柱形区域内加一方向垂直于纸面向外的匀强磁场,一质量为m、电荷量为+q的粒子沿图中直径从圆上的A点射入柱形区域,在圆上的D点离开该区域,已知图中
,现将磁场换为竖直向下的匀强电场,同一粒子以同样速度沿直径从A点射入柱形区域,也在D点离开该区域。若磁感应强度大小为B,不计重力,试求:
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(1)电场强度E的大小;
(2)经磁场从A到D的时间与经电场从A到D的时间之比。
【知识点】 带电粒子在磁场中运动 向心力 带电粒子在电场中运动 I3 D4 K2
【答案解析】(1)
(2)
解析: (1)加磁场时,粒子从A到D有:
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…… ①
由几何关系有:
…… ②
加电场时,粒子从A到D有:
…… ③
…… ④
由①~④得:
…… ⑤
(2)粒子在磁场中运动,由几何关系可知:圆心角
圆运动周期:
……⑦
经磁场的运动时间:
……⑧
由①~④得粒子经电场的运动时间:
……⑨
即:
……⑩
【思路点拨】(1)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系求得半径,然后换成电场后,带电粒子在电场中做类平抛运动,水平匀速直线运动,竖直匀加速直线运动,根据运动学规律求解电场强度。(2)粒子在磁场中运动,由几何关系可知求得圆心角,根据周期公式求得在磁场中运动时间,在电场中根据竖直方向求得运动时间,然后求得时间之比。
科目:高中物理 来源: 题型:
下列描述的运动中,可能存在的是
①速度变化很大,加速度却很小
②速度方向为正,加速度方向为负
③速度变化的方向为正,加速度方向为负
④速度变化越来越快,加速度越来越小[
A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ②④
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对于真空中电荷量为q的静止点电荷而言,当选取离点电荷无穷远处的电势为零时,离点电荷距离为r处的电势为φ=
(k为静电力常量)。如图所示,两电荷量均为Q的异种点电荷相距为d,现将一质子(电荷量为e)从两电荷连线上的A点沿以负电荷为圆心、半径为R的半圆形轨迹ABC移到C点,在质子从A到C的过程中,系统电势能的变化情况为( )
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A.
减少 B.
增加
C.
减少 D.
增加
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硅光电池是一种太阳能电池,具有低碳环保的优点.如图所示,图线a是该电池在某光照强度下路端电压U和电流I的关系图象(电池内阻不是常数),图线b是某电阻R的U-I图象.在该光照强度下将它们组成闭合回路时,硅光电池的内阻为( )
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A. 8.0Ω B. 10Ω
C. 12Ω D. 12.5Ω
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“蹦极”是一项刺激的极限运动,运动员将一端固定的长弹性绳绑在踝关节处,从几十米高处跳下。在某次蹦极中,弹性绳弹力F的大小随时间t的变化图象如图所示,其中
、
时刻图线切线的斜率最大。将蹦极过程近似为在竖直方向的运动,弹性绳中弹力与伸长量的关系遵循胡克定律,空气阻力不计。下列说法中正确的是 ( )
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A.
时刻运动员的加速度为零
B.
~
时间内运动员的机械能先减小后增大
C.
~
时间内运动员处于超重状态
D.
时刻运动员具有向上的最大速度
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汽车刹车后作匀减速直线运动,最后停了下来,在刹车过程中,汽车前半路程的平均速度与后半路程的平均速度之比是( )
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| A. | 2:1 | B. |
| C. | ( | D. | ( |
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作用于O点的三个力的合力为零,设其中一个力的大小为F1,方向沿y轴正方向,力F2大小未知,方向与x轴负方向夹角为θ,如图所示,下列关于第三个力F3的判断正确的是( )
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| A. | 力F3可以在第Ⅰ象限的任意区域 |
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| B. | 力F3可以在第Ⅳ象限的任意区域 |
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| C. | 力F2与F3夹角越小,则F2和F3的合力越大 |
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| D. | 力F3的最小值为F1cosθ |
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如图所示的电路中,电压表都看做理想电表,电源内阻为r.闭合开关S,当把滑动变阻器R3的滑片P向b端移动时( )
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| A. | 电压表V1的示数变大,电压表V2的示数变小 |
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| B. | 电压表V1的示数变小,电压表V2的示数变大 |
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| C. | 电压表V1的示数变化量大于V2的示数变化量 |
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| D. | 电压表V1的示数变化量小于V2的示数变化量 |
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一辆汽车正在笔直的公路上以20m/s的速度行驶,司机看见红灯便踩下刹车。此后,汽车开始减速,设汽车做匀减速直线运动的加速度为5m/s2,求:
(1)开始制动后2s内,汽车行驶的距离是多大?
(2)开始制动后6s内,汽车行驶的距离是多大?
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