【题目】如图甲所示,在x轴上方存在随时间变化的匀强磁场(如图乙所示),磁感应强度大小为B,规定垂直于xOy平面向外为正方向;在x轴下方存在匀强电场,电场方向与xOy平面平行,且与x轴成30°夹角.在t=0时刻,一带正电的粒子以速度v0自y轴上P点沿y轴正方向射出,一段时间后进入电场,进入电场时的速度方向与电场方向相反.已知粒子的比荷 = ,磁场变化周期为T0 , 忽略重力的影响.求:
(1)粒子自P点出发至第一次到达x轴时所需的时间;
(2)若使粒子能够回到P点,求电场强度的最大值.
【答案】
(1)
解:粒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:qv0B= …①
粒子做圆周运动的周期:T= …②
粒子自y轴上P点沿y轴正方向射出,进入电场时的速度方向与电场方向相反,粒子在磁场中转过的圆心角为:240°,
粒子在磁场中的运动时间:t= T …③
解得:t=
(2)
解:粒子回到p点,粒子在电场中的运动时间应满足:
t=NT0 (N=1、2、3、) …④
在电场中,由牛顿第二定律得:
Eq=ma …⑤
由运动学规律得:
v0=a t …⑥
解得:E= ,
当N=1时,电场强度最大为:Emax= =
【解析】(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律与粒子的周期公式求出粒子的运动时间.(2)分析清楚粒子在电场中的运动过程,应用牛顿第二定律、运动学公式求出电场强度的最大值.
【考点精析】解答此题的关键在于理解带电微粒(计重力)在电场中的运动的相关知识,掌握带电颗粒:如液滴、油滴、尘埃、小球等,除有说明或明确的暗示以外,一般都不能忽略重力;由于带电粒子在匀强电场中所受电场力与重力都是恒力,因此可以用两种方法处理:①正交分解法;②等效“重力”法,以及对洛伦兹力的理解,了解洛伦兹力始终垂直于v的方向,所以洛伦兹力一定不做功.
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【题目】某科学家的墓志铭这样写道:“他以超乎常人的智力,用他所发明的数学方式,第一个证明了行星的运动和形状,彗星的轨道和海洋的潮汐……让人类欢呼曾经存在过这样伟大的人类之光。”该科学家是( )
A. 伽利略B. 开普勒
C. 牛顿D. 爱因斯坦
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【题目】物块以某一初速度沿粗糙斜面向上运动,利用速度传感器得其v﹣t图线如图所示,g=10m/s2 . 则可以求出( )
A.斜面的倾角θ
B.物块沿斜面向上滑行的最大距离x
C.物块的质量m
D.物块与斜面的动摩擦因数μ
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【题目】如图所示,水平固定的汽缸封闭了体积为V=2×10﹣3m3的理想气体,已知外面的大气压为P0=1×105Pa , 活塞的横截面积为S=1×10﹣2m2 , 活塞质量和摩擦忽略不计.最初整个装置处于静止状态.现用手托住质量为m=5kg的重物,使其缓慢升高到绳刚要松弛,(g=10m/s2)求:
(1)重物需要升高多少高度?
(2)如果从绳子松弛时开始释放m , 当m下落到最低点时,m共下降了H=1.6×10﹣2m高度,求这一过程中汽缸内气体作了多少功?
(3)重物到达最低点时的加速度a的大小和方向(设在整个过程中气体温度保持不变).
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【题目】如图,一固定的竖直汽缸由一大一小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞,已知大活塞的质量为m1=2.50kg , 横截面积为s1=80.0cm2 , 小活塞的质量为m2=1.50kg , 横截面积为s2=40.0cm2 , 两活塞用刚性轻杆连接,间距保持为l=40.0cm,汽缸外大气的压强为p=1.00×105Pa , 温度为T=303K,初始时大活塞与大圆筒底部相距 ,两活塞间封闭气体的温度为T1=495K,现汽缸内气体温度缓慢下降,活塞缓慢下移,忽略两活塞与汽缸壁之间的摩擦,重力加速度大小g取10m/s2 , 求:
(1)在大活塞与大圆筒底部接触前的瞬间,缸内封闭气体的温度
(2)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,缸内封闭气体的压强.
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【题目】在粗糙的水平地面上有两个静止的木块A和B,两者相距l=4m.现给A一初速度v0=7m/s,使A与B发生弹性正碰,碰撞时间极短.已知两木块与地面间的动摩擦因数均为μ=0.5,A的质量为B的2倍,重力加速度g=10m/s2 . 求:当两木块都停止运动后,A和B之间的距离.
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【题目】注意观察的同学会发现,用来制冷的空调室内机通常挂在高处,而用来取暖的暖气片却安装在较低处,这是由于要利用热空气密度小而冷空气密度大来形成对流的缘故.请你解释,为什么热空气密度小而冷空气密度大?将一氢气球放飞,随着气球高度的不断增大,若高空气压不断降低,气球的体积也不断增大,而温度基本不变.请问在此过程中其能量是怎样转化与转移的?
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【题目】如图所示,光滑轨道由AB、BCDE两段细圆管平滑连接组成,其中AB段水平,BCDE段为半径为R的四分之三圆弧管组成,圆心O及D点与AB等高,整个轨道固定在竖直平面内.现有一质量为m,初速度v0= 的光滑小球水平进入圆管AB,设小球经过轨道交接处无能量损失,圆管孔径远小于R,则(小球直径略小于管内径)( )
A.小球到达C点时的速度大小为vC=
B.小球能通过E点后恰好落至B点
C.无论小球的初速度v0为多少,小球到达E点时的速度都不能为零
D.若将DE轨道拆除,则小球能上升的最大高度与D点相距离2R
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【题目】一遥控玩具小车在平直路上运动的位移﹣时间图象如图所示,玩具小车受到的阻力保持不变,则( )
A.0~10s内汽车的位移为150m
B.10~15s内汽车的位移为150m
C.20s末汽车的速度大小为1m/s
D.5s末的牵引力大于20s末的牵引力
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