【题目】如图所示,矩形匀强磁场区域的长为L,宽为 ,磁感应强度为B,质量为m,电量为e的电子沿着矩形磁场的上方边界射入磁场,欲使该电子由下方边界穿出磁场,已知sin37°=0.60,cos37°=0.80,求:
(1)电子速率v的取值范围?
(2)电子在磁场中运动时间t的变化范围.
【答案】
(1)解:由几何知识可知,电子要从下方边界穿出磁场,电子的最小轨道半径为:r1= ,最大轨道半径为:r2,
L2+(r2﹣ )2=r22,
解得:r2= L,
电子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:
evB=m ,
解得:v= ,
v1= ,v2= ,
则电子的速率范围是: <v≤ ;
答:电子速率v的取值范围是 <v≤ ;
(2)解:电子在磁场中转过的圆心角:θ1=180°,
sinθ2= = =0.8,则:θ2=53°,
电子在磁场中的运动时间:t= T= × = ,
t1= ,t2= ,电子的运动时间范围: ≤t≤ ;
答:电子在磁场中运动时间t的变化范围是 ≤t≤ .
【解析】电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提高向心力,由几何知识求出电子的轨道半径,然后由牛顿第二定律求出电子的速度,由周期公式求出电子的运动时间.
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【题目】原来做匀速运动的升降机内有一被伸长弹簧拉住的具有一定质量的物体A静止在地板上,如图所示,现发现A突然被弹簧拉向右方.由此可判断,此时升降机的运动可能是( )
A. 加速上升 B. 减速上升 C. 加速下降 D. 减速下降
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【题目】一个质量为M的物体在水平转盘上,距离转轴的距离为r,当转盘的转速为n时,物体相对于转盘静止,如果转盘的转速增大时,物体仍然相对于转盘静止,则下列说法中正确的是 ( )
A. 物体受到的弹力增大 B. 物体受到的静摩擦力增大
C. 物体受到的合外力不变 D. 物体对转盘的压力减小
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【题目】质量为2m的物体A和质量为m的物体B相互接触放在水平面上,如图所示.若对A施加水平推力F,使两物体沿水平方向做匀加速直线运动,下列说法正确的是( )
A. 若水平面光滑,物体A的加速度为
B. 若水平面光滑,物体A对B的作用力为
C. 若物体A与地面无摩擦,B与地面的动摩擦因数为μ,则物体A对B的作用力大小为
D. 若物体A与地面无摩擦,B与地面的动摩擦因数为μ,则物体B的加速度为
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【题目】如图所示,质量分别为m和2m的两个小球a和b,中间用长为L的轻质杆相连,在杆的中点O处有一光滑固定转动轴,把杆至于水平位置后释放,在b球顺时针摆动到最低位置的过程中( )
A.b球的重力势能减少,动能增加,b球机械能守恒
B.a球、b球和地球组成的系统机械能守恒
C.b球在最低点对杆的作用力为 mg
D.b球到达最低点时的速度为
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【题目】如图甲是“研究平抛运动”的实验装置图,乙是实验后在白纸上作的图。
甲 乙
(1)在甲图上标出O点及Ox、Oy轴,并说明这两条坐标轴是如何作出的。
答:____。
(2)固定斜槽轨道时应注意使____。
(3)实验过程中需经过多次释放小球才能描绘出小球平抛运动的轨迹,实验中应注意____。
(4)计算小球平抛初速度的公式为=____,根据图乙给出的数据,可计算出=____m/s。
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【题目】某探究小组为了研究小车在桌面上的直线运动,用自制“滴水计时器”计量时间。实验前,将该计时器固定在小车旁,如图(a)所示。实验时,保持桌面水平,用手轻推一下小车。在小车运动过程中,滴水计时器等时间间隔地滴下小水滴,图(b)记录了桌面上连续的6个水滴的位置。(已知滴水计时器每30s内共滴下46个小水滴)
(1)由图(b)可知,小车在桌面上是_________(填“从右向左”或“从左向右”)运动的。
(2)该小组同学根据图(b)的数据判断出小车做匀变速运动。小车运动到图(b)中A点位置时的速度大小为_______m/s,加速度大小为_______m/s2。(结果均保留2位有效数字)
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【题目】一质量为3m的物体P静止于光滑水平地面上,其截面如图所示.图中ab为粗糙的水平面,长度为L;bc为一光滑斜面,斜面和水平面通过与ab和bc均相切的长度可忽略的光滑圆弧连接.现有一质量为m的木块以大小为v0的水平初速度从a点向左运动,在斜面上上升的最大高度为h,返回后在到达a点前与物体P相对静止.重力加速度为g.求:
(1)木块在ab段受到的摩擦力f;
(2)木块最后距a点的距离s.
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【题目】如图甲所示,A、B两长方体叠放在一起,放在光滑的水平面上.B物体从静止开始受到一个水平变力的作用,该力与时间的关系如图乙所示,运动过程中A、B始终保持相对静止.则在时间内,下列说法正确的是 ( )
A. 时刻,A、B间的静摩擦力最大,加速度最小
B. 时刻,A、B的速度最大
C. 0时刻和时刻,A、B间的静摩擦力最大
D. 时刻,A、B离出发点最远,速度为0
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