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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xOy中的第一象限内存在磁感应强度大小为B、方向垂直于坐标平面向内的有界圆形匀强磁场区域(图中未画出);在第二象限内存在沿x轴负方向的匀强电场,一粒子源固定在x轴上的A点,A点坐标为(-L0).粒子源沿y轴正方向释放出速度大小为v的电子,电子恰好能通过y轴上的C点,C点坐标为(0, 2L),电子经过磁场偏转后恰好垂直通过第一象限内与x轴正方向成15o角的射线ON(已知电子的质量为m,电荷量为e,不考虑粒子的重力和粒子之间的相互作用).求:

1)第二象限内电场强度E的大小-

2)电子离开电场时的速度方向与y轴正方向的夹角

3)圆形磁场的最小半径Rm

【答案】(1);(2)45o;(3)

【解析】(1)从A到C的过程中,电子做类平抛运动,有:
2L=vt 
联立解得: . 
(2)设电子到达C点的速度大小为vC,方向与y轴正方向的夹角为θ.由动能定理,有: mvC2-mv2=eEL 
解得:vC=v  
解得:θ=45°. 
(3)电子的运动轨迹图如图,电子在磁场中做匀速圆周运动的半径  
电子在磁场中偏转120°后垂直于ON射出,则磁场最小半径:Rmin= =rsin 60°
由以上两式可得: . 

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于直线运动,下列说法中正确的是( )

A. 匀速直线运动的速度是恒定的,不随时间而改变

B. 匀变速直线运动的瞬时速度随时间而改变

C. 速度随时间不断增加的运动,叫做匀加速直线运动

D. 速度随时间均匀减小的运动,通常叫做匀减速直线运动

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【题目】一个做匀变速直线运动的物体,初速度是4.0 m/s,加速度大小是2.5 m/s2,若加速度方向与速度方向一致,物体4s末的速度是__m/s;若加速度与速度方向相反,物体4s末的速度大小是______m/s。

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【题目】如图所示,在纸面内有磁感应强度大小均为B,方向相反的匀强磁场,虚线等边三角形ABC为两磁场的理想边界。已知三角形ABC边长为L,虚线三角形内为方向垂直纸面向外的匀强磁场,三角形外部的足够大空间为方向垂直纸面向里的匀强磁场。一电量为+q、质量为m的带正电粒子从AB边中点P垂直AB边射入三角形外部磁场,不计粒子的重力和一切阻力,试求:

1)要使粒子从P点射出后在最短时间内通过B点,则从P点射出时的速度V0为多大?

2)满足(1)问的粒子通过B后第三次通过磁场边界时到B的距离是多少?

3)满足(1)问的粒子从P点射入外部磁场到再次返回到P点的最短时间为多少?画出粒子的轨迹并计算。

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【题目】人站在升降机中,当升降机在上升过程中速度逐渐减小时,以下说法正确的是(

A. 人对底板的压力小于人所受重力 B. 人对底板的压力大于人所受重力

C. 人所受重力将减小 D. 人所受重力将增大

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【题目】如图甲所示,质量m0.5kg、电阻r=1 Ω的跨接杆ab可以无摩擦地沿水平固定导轨滑行,导轨足够长,两导轨间宽度L1m,导轨电阻不计,电阻R1R2=2 Ω,装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B1T。杆从x轴原点O以水平初速度向右滑行,直到停止。已知杆在整个运动过程中v随位移x变化的关系如图乙所示。求:

(1)杆的整个运动过程中,电阻R1上产生的热量;

(2)当电阻R1产生的热量达到2J时,杆此时的加速度大小;

(3)杆在整个运动过程中,通过电阻R1的电量。

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【题目】电灯悬挂在一根绳子下保持静止,则绳子对电灯的拉力(

A. 跟电灯对绳子的拉力互相平衡; B. 大小等于电灯所受的重力;

C. 是由绳子形变产生的; D. 是由电灯形变产生的。

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【题目】某人在O点将质量为m的飞镖以不同大小的初速度沿OA水平投出,A为靶心且与O在同一高度,如图所示,飞镖水平初速度分别是v1v2时打靶在上的位置分别是BC,且ABBC=13

A. 两次飞镖从投出后到达靶的时间之比t1t2=l3

B. 两次飞镖投出的初速度大小之比v1v2=21

C. 两次飞镖的速度变化量大小之比△V1△V2=31

D. 适当减小m可使飞镖投中靶心

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【题目】在“用DIS测电源的电动势和内阻”实验中,实验器材有:待测干电池、电键、滑线变阻器R、定值电阻R0、电压传感器、电流传感器。

(1)图(a)的电路图中,虚线框1应接__________________

(2)实验时,应先将滑线变阻器的阻值调到__________,再闭合开关S

(3)用实验得到的数据拟合成直线,如图(b)所示,该直线对应的方程为:_____________,斜率的物理含义为____________

(4)实验中,若增大滑线变阻器的阻值,则电池消耗的总功率将_______(选填“变大”、“不变”或“变小”)。

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