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【题目】如图所示,在xOy直角坐标平面内-m≤x0的区域有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B0.32 T0≤x2.56 m的区域有沿方向的匀强电场。在x轴上坐标为S点有一粒子源,它一次能沿纸面同时向磁场内每个方向各发射一个比荷5.0×107 C/kg,速率v1.6×106 m/s的带正电粒子。若粒子源只发射一次,其中只有一个粒子Z刚好能到达电场的右边界,不计粒子的重力和粒子间的相互作用。求:

(1)带电粒子在磁场中运动的轨道半径r

(2)电场强度的大小EZ粒子从S点发射时的速度方向与磁场左边界的夹角θ

(3)Z粒子第一次刚进入电场时,还未离开过磁场的粒子占粒子总数的比例η

【答案】(1)0.1 m(2)1.0×104 N/C(3)

【解析】

(1)由洛伦兹力提供向心力得

解得

(2)由题意可知Z粒子是垂直电场左边界进入电场的,作出Z粒子在磁场中的运动轨迹如图(a)所示,O1为轨迹圆圆心。分别用dBdE表示电场和磁场区域的宽度。

Z粒子在电场中运动,由动能定理有

代入数据解得

E1.0×104 N/C

由几何知识可知:在中满足

可得:Z粒子从S点发射时的速度方向与磁场左边界的夹角

(3)Z粒子在磁场中圆弧轨迹对应的弦SN如图(b)所示,由几何知识得:为等边三角形,则

SNr

由题意可知:在磁场中圆弧轨迹对应的弦长大于r的粒子,满足Z粒子第一次刚要进入电场时未离开过磁场。作出另两个圆弧轨迹对应的弦长等于SN的粒子轨迹,交磁场左右边界分别为MO1,粒子在S点的速度分别为v1v2。由图可知发射方向在v1v2之间的粒子轨迹弦长大于r,对应的发射方向分布的角度范围为

由图可知Z粒子的发射速度方向与磁场左边界所夹角度范围内发射的粒子轨迹弦长也大于r

所以有

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【题目】如图所示,在地面上竖直固定了刻度尺和轻质弹簧,弹簧原长时上端与刻度尺上的A点等高。质量m=0.5kg的篮球静止在弹簧正上方,其底端距A点高度h1=1.10m。篮球静止释放,测得第一次撞击弹簧时,弹簧的最大形变量x1=0.15m,第一次反弹至最高点,篮球底端距A点的高度h2=0.873m,篮球多次反弹后静止在弹簧的上端,此时弹簧的形变量x2=0.01m,弹性势能为Ep=0.025J。若篮球运动时受到的空气阻力大小恒定,忽略篮球与弹簧碰撞时的能量损失和篮球的形变,弹簧形变在弹性限度范围内。求:

(1)弹簧的劲度系数;

(2)篮球在运动过程中受到的空气阻力;

(3)篮球在整个运动过程中通过的路程;

(4)篮球在整个运动过程中速度最大的位置。

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A.第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的大

B.第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大

C.第二次滑翔过程中在竖直方向上的平均加速度比第一次的大

D.竖直方向速度大小为v1时,第二次滑翔在竖直方向上所受阻力比第一次的大

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【题目】嘉年华上有一种回力球游戏,某人在半圆轨道前某处以初速度v0=5m/s与水平方向成37°角从A点斜向上抛出小球a,小球a恰好水平进入半圆轨道内侧的最低点BB处有一锁定的弹簧(忽略弹簧的长度)连接小球b,弹簧被撞击后瞬间锁定解除,弹性势能全部转化为b球的动能,b球沿圆轨道运动。CB分别为一固定在竖直平面内的光滑半圆形轨道的最高点和最低点,b球经过最高点C后水平抛出,又恰好回到抛球人手中A点。若不计空气阻力,已知半圆形轨道的半径R=0.4m,小球b质量m=0.2kg,当地重力加速度为10m/s2,求:

1B点离抛球点的竖直高度h

2)小球b到达轨道最高点C时,轨道对小球的压力大小;

3)弹簧锁定时的弹性势能。

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【题目】如图甲所示,左侧接有定值电阻的水平粗糙导轨处于垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度B=1T,导轨间距L=lm。—质量m=2kg,阻值的金属棒在水平拉力F作用下由静止开始从CD处沿导轨向右加速运动,金属棒的v—x图像如图乙所示,若金属棒与导轨间动摩擦因数,则从起点发生x=1m位移的过程中(g=10m/s2)

A. 金属棒克服安培力做的功W1=0.5J

B. 金属棒克服摩擦力做的功W2=4J

C. 整个系统产生的总热量Q=5.25J

D. 拉力做的功W=9.25J

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A.赛车的加速度大小为2.5m/s2

B.赛车在t=2s时速度为0

C.赛车在前2s内的位移大小为7.5m

D.赛车在1s时的位置坐标为2.375m

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1SM两点间的距离;

2)圆形磁场的半径r以及磁感应强度B的大小;

3)带电粒子在整个运动过程中的总时间。

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