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【题目】22分)如图所示,在xOy平面直角坐标系中,直线MNy轴成30o角,P点的坐标为(0),在y轴与直线MN之间的区域内,存在垂直于xOy平面向外、磁感应强度为B的匀强磁场。在直角坐标系xOy的第象限区域内存在沿y轴,正方向、大小为的匀强电场,在x=3a处垂直于x轴放置一平面荧光屏,与x轴交点为Q,电子束以相同的速度v0y轴上0y2a的区间垂直于y轴和磁场方向射入磁场。已知从y=2a点射入的电子在磁场中轨迹恰好经过O点,忽略电子间的相互作用,不计电子的重力。求:

1)电子的比荷

2)电子离开磁场垂直y轴进入电场的位置的范围;

3)从y轴哪个位置进入电场的电子打到荧光屏上距Q点的距离最远?最远距离为多少?

【答案】120≤y≤1.5a3y= 时,H有最大值,Hmax=

【解析】试题分析:(1)由题意可知电子在磁场中的半径为a,由Bev0=m

得:

2)粒子能进入磁场中,且离O点下方最远,则粒子在磁场中运动圆轨迹必须与直线MN相切,粒子轨道的圆心为O′点,

O′M=2a,由三角函数关系可得:tan30°=

得:OM=

OO′=0.5a,即粒子在离开磁场离O点下方最远距离为ym=1.5a,从y轴进入电场位置在0≤y≤1.5a范围内.

3)电子在电场中做类平抛运动,设电子在电场的运动时间为t,竖直方向位移为y,水平位移为xx=v0t

竖直方向有:

代入得:

设电子最终打在光屏的最远点距Q点为H,电子射出电场时的夹角为θ,则有:

tanθ=

有:H=3a-xtanθ=3a-

当(3a-=时,即y= 时,H有最大值,由于

1.5a,所以Hmax=

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【题目】如图所示,真空中四个相同的矩形匀强磁场区域,高为4d,宽为d,中间两个磁场区域间隔为2d,中轴线与磁场区域两侧相交于OO点,各区域磁感应强度大小相等.某粒子质量为m、电荷量为+q,从O沿轴线射入磁场.当入射速度为v0时,粒子从O上方处射出磁场.取sin53°=0.8cos53°=0.6

1)求磁感应强度大小B

2)入射速度为5v0时,求粒子从O运动到O的时间t

3)入射速度仍为5v0,通过沿轴线OO平移中间两个磁场(磁场不重叠),可使粒子从O运动到O的时间增加Δt,求Δt的最大值.

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【题目】为了研究PM2.5的相关性质,实验中让一带电PM2.5颗粒(重力不计),垂直射入正交的匀强电场和磁场区域,如图所示,其中M、N为正对的平行带电金属板,结果它恰能沿直线运动。

A.M板一定带正电

B.PM2.5颗粒一定带正电

C.若仅使PM2.5颗粒的带电量增大,颗粒一定向M板偏移

D.若仅使PM2.5颗粒的速度增大,颗粒一定向N板偏移

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【题目】如图,直角坐标系xOyy轴竖直向上,在整个空间区域内存在平行于xOy平面的匀强电场,在y < 0的区域内还存在垂直于xOy平面的匀强磁场。现有一带正电的小颗粒,电荷量q=2×10-7 C,质量m=1.5×10-5 kg,从坐标原点O射出,射出时的初动能E0=1×10-4 J。小颗粒先后经过P(0.5,0)、Q(0.3,0.4)两点,经过P点时动能为0.4E0,经过Q点时动能也为0.4E0。重力加速度大小g10 m/s2。求

(1)OP两点间的电势差UOP

(2)匀强电场的场强E的大小和方向。

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【题目】一多用电表的欧姆挡有三个倍率分别是×1 Ω、×10 Ω、×100 Ω.×10 Ω挡测量某电阻时操作步骤正确发现表头指针偏转角度很小为了较准确地进行测量发现表头指针偏转角度很小为了较准确地进行测量应换到________挡.如果换挡后立即用表笔连接待测电阻进行读数那么缺少的步骤是________若补上该步骤后测量表盘的示数如图所示则该电阻的阻值是________ Ω.

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【题目】如图所示,质量为m的滑块在水平面上撞向弹簧,当滑块将弹簧压缩了x0时速度减小为0,然后弹簧又将滑块向右推开。已知弹簧的劲度系数为k,滑块与水平面间的动摩擦因数为μ,整个过程弹簧未超过弹性限度,则正确的是( )

A. 滑块向左运动过程中,加速度先减小后增大

B. 滑块向右运动过程中,始终做加速运动

C. 滑块与弹簧接触过程中,最大加速度为

D. 滑块向右运动过程中,当滑块离开弹簧时,滑块的速度最大

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【题目】xOy平面内有一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速为2 m/s,振幅为AMN是平衡位置相距2 m的两个质点,如图所示。在t=0时,M通过其平衡位置沿y轴正方向运动,N位于其平衡位置上方最大位移处。已知该波的周期大于1 s。则(  )

A. 该波的周期为s

B. ts时,N的速度一定为2 m/s

C. t=0t=1 s,M向右移动了2 m

D. tsts,M的动能逐渐增大

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A. a上的张力逐渐增大,b上的张力逐渐增大

B. a上的张力逐渐减小,b上的张力逐渐减小

C. a上的张力逐渐减小,b上的张力逐渐增大

D. a上的张力逐渐增大,b上的张力逐渐减小

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A. B.

C. D.

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