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在第Ⅱ象限内有水平向右的匀强电场,电场强度为E,在第Ⅰ、Ⅳ象限内分别存在如图所示的匀强磁场,磁感应强度大小相等,有一个带电粒子以垂直于x轴的初速度v0从x轴上的P点进入匀强电场中,并且恰好与y轴的正方向成45°角进入磁场,又恰好垂直x轴进入第Ⅳ象限的磁场,已知OP之间的距离为d,求:

(1)带电粒子在磁场中做圆周运动的半径,

(2)带电粒子在磁场中第二次经过x轴时,在磁场中运动的总时间,

(3)匀强磁场的磁感应强度大小。


(1)(5分)带电粒子的运动轨迹如图所示.由题意知,带电粒子到达y轴时的速度v=v0,这一过程的时间t1=,电场中沿y轴的位移y=v0t=2d,

根据几何关系得到,带电粒子在磁场中的偏转轨道半径r=2d

(2)(5分)带电粒子在第Ⅰ象限中的运动时间为:

t2=

带电粒子在第Ⅳ象限中运动的时间为:t3=

故t总=

(3)(4分)磁场中

电场中,又,求得:


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科目:高中物理 来源: 题型:


如图为验证小球做自由落体运动时机械能守恒的装置图,图中O点为释放小球的初始位置,A、B、C、D各点为固定速度传感器的位置,A、B、C、D、O各点在同一竖直线上.

(1)已知当地的重力加速度为g,则要完成实验,还需要测量的物理量是________.

A. 小球的质量m

B. 小球下落到每一个速度传感器时的速度v

C. 各速度传感器与O点之间的竖直距离h

D.小球自初始位置至下落到每一个速度传感器时所用的时间t

(2)作出v2­h图像,由图像算出其斜率k,当k=______时,可以认为小球在下落过程中机械能守恒.

(3)写出对减小本实验误差有益的一条建议:

________________________________________________________________________.

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如图,在竖直平面内,直径为R的光滑半圆轨道和半径为R的光滑四分之一圆轨道水平相切于O点,O点在水平地面上。可视为质点的小球从O点以某一初速度进入半圆,刚好能通过半圆的最高点A,从A点飞出后落在四分之一圆轨道上的B点,不计空气阻力,g=10m/s2。则B点与A点的竖直高度差为

A.      B.     C.    D. 

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,两个半径相同的半圆形光滑轨道置于竖直平面内,左右两端点等高,分别处于沿水平方向的匀强电场和匀强磁场中.两个相同的带正电小球同时从两轨道左端最高点由静止释放.M、N为轨道的最低点,则下列说法中正确的是( ▲ )

A.两个小球到达轨道最低点的速度vM<vN

B. 两个小球到达轨道最低点的速度vM=vN

C. 两个小球第一次经过轨道最低点时对轨道的压力FM>FN

D.在磁场或电场中的小球均能到达轨道的另一端最高处

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图为研究磁场对通电导线的作用力的实验,问:

(1)若闭合开关,导体棒AB受到的安培力方向________(“向左”或“向右”)

(2)如果向右滑动“滑动变阻器”触头,导体棒AB受到安培力方向______(“反向”或“不变”),安培力大小______(“变大”、“不变”或“变小”)

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如图所示,水平板上有质量m=1.0kg的物块,受到随时间t变化的水平拉力F作用,用力传感器测出相应时刻物块所受摩擦力Ff的大小。取重力加速度g=10m/s2。下列判断正确的是

 A.5s内拉力对物块做功为零               B.4s末物块所受合力大小为4.0N

C.物块与木板之间的动摩擦因数为0.4      D.6s~9s内物块的加速度的大小为2.0m/s2

 


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如图所示,一质量为m的物块以一定的初速度v0从斜面底端沿斜面向上运动,恰能滑行到斜面顶端.设物块和斜面的动摩擦因数一定,斜面的高度h和底边长度x可独立调节(斜边长随之改变),下列说法正确的是

  A.若增大m,物块仍能滑到斜面顶端

  B.若增大h,物块不能滑到斜面顶端,但上滑最大高度一定增大

  C.若增大x,物块不能滑到斜面顶端,但滑行水平距离一定增大  

  D.若再施加一个水平向右的恒力,物块一定从斜面顶端滑出

 


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科目:高中物理 来源: 题型:


一定质量的理想气体被活塞封闭在圆筒形的金属气缸内,如题10(2)图所示,活塞的质量为m=30Kg,横截面积为S=100cm2,活塞与气缸底之间用一轻弹簧连接,活塞可沿气缸壁无摩擦滑动且不漏气。开始时使气缸水平放置,连接活塞和气缸底的弹簧处于自然长度l0=50cm。经测量大气压强p0=1.0×105Pa,将气缸从水平位置缓慢地竖直立起,稳定后活塞下移10cm,整个过程外界温度不变。求气缸竖直放置时的压强,并判断能否求解弹簧的劲度系数。

 


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在真空中的光滑绝缘水平面上的O点处,固定一个带正电的小球,所带电荷量为Q,直线MN通过O点,N为OM的中点,OM的距离为d.M点处固定一个带负电的小球,所带电荷量为q,质量为m,如图所示.(静电力常量为k)

(1)求N点处的场强大小和方向;

(2)求无初速释放M处的带电小球q时,带电小球的加速度大小;

(3)若点电荷Q所形成的电场中各点的电势的表达式,其中r为空间某点到点电荷Q的距离.求无初速释放带电小球q后运动到N处时的速度大小v.

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