【题目】如图所示,在xoy坐标平面的第一象限内有一沿y轴负方向的匀强电场,在第四象限内有一垂直于平面向里的匀强磁场.现有一粒子源处在坐标为(0,L)M点能以垂直与电场方向不断发射质量为m、电量为+q、速度为v0的粒子(重力不计),粒子进入磁场后最后又从x轴上坐标为(3L,0)处的P点射入电场,其入射方向与x轴成45°角.求:
(1)粒子到达P点时的速度v;
(2)匀强电场的电场强度E和匀强磁场的磁感应强度B;
(3)粒子从M点运动到P点所用的时间t.
【答案】
(1)解:粒子运动轨迹如图所示.设粒子在P点速度为v,
根据对称性可知v0=vcos45°,
解得:
(2)解:粒子由M点运动到P点的过程中,由动能定理得:
解得E=
水平方向的位移为xOQ=v0t1
竖直方向的位移为 ,可得xOQ=2L,xQP=L
由xQP=2Rcos45°,故粒子在OQ段圆周运动的半径R=
粒子在磁场中: ,
联立解得:
(3)解:在Q点时,vy=v0tan45°=v0
设粒子从M到Q所用时间为t1,在竖直方向上有
粒子从Q点运动到P所用的时间为:
则粒子从M点运动到P点所用的时间为
【解析】(1)粒子带电场中做类平抛运动,在磁场中做匀速圆周运动,根据对称性可以求出速度;(2)粒子由M点运动到P点的过程中,由动能定理可以求出电场强度,根据几何关系可以求出半径,再根据圆周运动的向心力公式可以求出磁场强度;(3)分别求出粒子在磁场和电场中运动的时间,时间之和即是总时间.
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【题目】如图所示,甲拉住绳子悬在空中处于静止状态,乙拉住绷紧绳子的中点把绳子拉断了。已知甲、乙两人质量相等,所用绳子相同。则此时
A. 绳子对甲的拉力大于甲的重力
B. 绳子对甲的拉力大于甲对绳子的拉力
C. 乙拉断绳子前瞬间,绳子的拉力一定小于乙的重力
D. 乙拉断绳子前瞬间,绳子的拉力一定大于乙的重力
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【题目】如图所示是“嫦娥三号”奔月过程中某阶段的运动示意图,“嫦娥三号”沿椭圆轨道Ⅰ运动到近月点P处变轨进入圆轨道Ⅱ,“嫦娥三号”在圆轨道Ⅱ做圆周运动的轨道半径为r,周期为T.已知引力常量为G,下列说法正确的是( )
A. 由题中(含图中)信息可求得月球的质量
B. 由题中(含图中)信息可求得月球第一宇宙速度
C. “嫦娥三号”在P处变轨时必须点火加速
D. “嫦娥三号”沿椭圆轨道Ⅰ运动到P处时的加速度大于沿圆轨道Ⅱ运动到P处时的加速度
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【题目】我国发射的“天宫一号”和“神舟八号”在对接前,“天宫一号”的运行轨道高度为350 km,“神舟八号”的运行轨道高度为343 km.它们的运行轨道均视为圆周,则( )
A. “天宫一号”比“神舟八号”速度大
B. “天宫一号”比“神舟八号”周期长
C. “天宫一号”比“神舟八号”角速度大
D. “天宫一号”比“神舟八号”加速度大
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【题目】如图所示,电源电动势E=9V,内阻r=0.5Ω,电阻R1=5.0Ω,R2=3.5Ω,R3=6.0Ω,R4=3.0Ω,电容C=2.0μF.
(1)求电键接到a时,电容的带电量是多少?上极板带何种电荷?
(2)求电键从与a到与b接触时,通过R3的电荷量是多少?
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【题目】如图所示,一质量为m的汽车保持恒定的速率运动,若通过凸形路面最高处时对路面的压力为F1 , 通过凹形路面最低处时对路面的压力为F2 , 则( )
A.F1=mg
B.F1>mg
C.F2=mg
D.F2>mg
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【题目】在“验证力的平行四边形定则”的实验中某同学的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳.图乙是在白纸上根据实验结果画出的图。
(1)_________是力F1和F2的合力的实际测量值。
(2)在实验中,如果将细绳也换成橡皮筋,那么实验结果是否会发生变化?
答:___________。(选填“变”或“不变”)
(3)本实验采用的科学方法是(_______)
A.理想实验法
B.等效替代法
C.控制变量法
D.建立物理模型法
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【题目】如图所示,倾角为30°的光滑斜面与粗糙的水平面平滑连接.现将一滑块(可视为质点)从斜面上A点由静止释放,最终停在水平面上的C点.已知A点距水平面的高度h=0.8m,B点距C点的距离L=2.0m.(滑块经过B点时没有能量损失,g=10m/s2),求:
(1)滑块在运动过程中的最大速度;
(2)滑块与水平面间的动摩擦因数μ;
(3)滑块从A点释放后,经过时间t=1.0s时速度的大小.
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【题目】如图是“嫦娥一号”奔月示意图,卫星发射后通过自带的小型火箭多次变轨,进入地月转移轨道,最终被月球引力捕获,成为绕月卫星,并开展对月球的探测.下列说法正确的是( )
A. 发射“嫦娥一号”的速度必须达到第三宇宙速度
B. 在绕月圆轨道上,卫星周期与卫星质量有关
C. 卫星受月球的引力与它到月球中心距离的平方成反比
D. 在绕月轨道上,卫星受地球的引力大于受月球的引力
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