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19.在水平光滑的绝缘桌面内建立如图所示的直角坐标系,将第Ⅰ、第Ⅱ象限合称为区域一,第Ⅲ、Ⅳ象限合称为区域二,其中一个区域内有大小、方向均未标明的匀强电场,另一个区域内有大小为2×10-2T、方向垂直桌面的匀强磁场.把一个荷质比为$\frac{q}{m}$=2×108C/kg的正电荷从坐标为(0,-l)的A点处由静止释放,电荷沿直线AC运动并从坐标为(1,0)的C点第一次经x轴进入区域一,经过一段时间,从坐标原点O再次回到区域二.
(1)指出哪个区域是电场、哪个区域是磁场以及电场和磁场的方向;
(2)求电场强度的大小;
(3)求电荷第三次经过x轴的位置.

分析 (1)由A静止释放到C的运动可知区域二是电场,区域一为磁场;由运动方向可判断电场和磁场的方向.
(2)电荷在区域二中做匀加速直线运动,进入区域一后做匀速圆周运动,应用运动学公式和圆周运动的半径公式即可求出电场强度的大小.
(3)电荷从坐标原点O第二次经过x轴进入区域Ⅱ,速度方向与电场方向垂直,电荷在电场中做类平抛运动,在电场方向上做初速度为零的匀加速直线运动,在垂直于电场的方向上做匀速直线运动,应用平抛运动的知识可求解.

解答 解:(1)区域一是磁场,方向垂直纸面向里.区域二是电场,方向由A指向C.
(2)设电场强度的大小为E,电荷从C点进入区域I的速度为v.电荷从A到C做初速度为零的匀加速直线运动,且过C点时速度方向与x轴正方向成45°角,
AC间距离$s=\sqrt{2}m$,
则:$a=\frac{eq}{m}$…①
v2=2as…②
电荷进入区域I后,在洛仑兹力的作用下做匀速圆周运动,运动轨迹如图,则:$qBv=\frac{{m{v^2}}}{r}$…③
由题意及几何关系:$r=\frac{{\sqrt{2}}}{2}m$…④
由①②③④可得:$E=\sqrt{2}×{10^4}V/m$
(3)电荷从坐标原点O第二次经过x轴进入区域II,速度方向与电场方向垂直,电荷在电场中做类平抛运动,设经过时间t电荷第三次经过x轴.
有$tan{45°}=\frac{{\frac{1}{2}a{t^2}}}{vt}$
解得:t=2×10-6s…⑤
所以:$x=\frac{vt}{{cos{{45}°}}}=8m$…⑥
即电荷第三次经过x轴上的点的坐标为(8,0)…⑦
答:(1)区域一是磁场,方向垂直纸面向里.区域二是电场,方向由A指向C.
(2)电场强度的大小为$\sqrt{2}×1{0}^{4}V/m$;
(3)电荷第三次经过x轴上的坐标为(8,0).

点评 粒子进入有边界的磁场,由于边界条件的不同,而出现涉及临界状态的临界问题,可以根据边界条件确定粒子的轨迹、半径、在磁场中的运动时间等.解决此类问题常用的方法:画图→动态分析→找轨迹.(这类题目关键是作图,图画准了,问题就解决了一大半,余下的就只有计算了──这一般都不难.)

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,中子内有一个电荷量为+$\frac{2}{3}$e的上夸克和两个电荷量为-$\frac{1}{3}$e的下夸克,3 个夸克都分布在半径为 r 的同一圆周上,则o点所在处的电场强(  )
A.$\frac{ke}{{r}^{2}}$B.$\frac{ke}{3{r}^{2}}$C.$\sqrt{3}$$\frac{ke}{9{r}^{2}}$D.$\frac{2ke}{3{r}^{2}}$

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12.在一根长为L,横截面积为S的铜质导线两端加电压为U.己知铜的电阻率为ρ,电子的带电量为e.
求:(1)该铜质导线的电阻多大?
(2)该导线中的电流多大?
(3)每秒通过导线某一横截面的电子数为多少?

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7.在“验证机械能守恒”的实验中
(1)下面叙述正确的是BC
A.应该用天平称出重锤的质量
B.应该选用点迹清晰、特别是第一、二点间距离接近2mm的纸带,用$\frac{1}{2}$mv2=mgh 来验证
C.操作时应先释放纸带再通电
D.打点计时器应接在电压为4V-6V的直流电源上
(2)选出一条纸带如图所示,其中O点为起始点,A、B、C为三个计数点,打点计时器通以50HZ交流电,用最小刻度为mm的刻度尺,测得OA=11.13cm,OB=17.69cm,OC=25.9cm.这三个数据中不符合有效数字要求的是25.9,应该写成25.90cm.
(3)在计数点A和B之间、B和C之间还各有一个点,重锤的质量为1㎏,根据以上数据当打点针打到B点时,重锤的重力势能比开始下落时减小了1.734J,这时它的动能是1.704J,g取9.8m/s2.由此得到的结论是在实验误差范围内机械能守恒.

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14.如图为一滑梯的示意图,滑梯的长度AB为L=5.0m,倾角θ=37°.BC段为与滑梯平滑连接的水平地面.一个小孩从滑梯顶端由静止开始滑下,离开B点后在地面上滑行了x=2.25m后停下.小孩与滑梯间的动摩擦因数为μ=0.3.不计空气阻力.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2求:
(1)小孩沿滑梯下滑时的加速度a的大小;
(2)小孩与地面间的动摩擦因数μ′.

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4.关于物体的运动状态和所受合外力的关系,下列说法正确的是(  )
A.物体所受的合外力为零时,物体一定处于静止状态
B.只有在合外力发生变化时,物体的运动状态才会改变
C.物体所受的合外力不为零时,物体就一定有加速度
D.物体的运动方向一定与它所受的合外力的方向相同

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11.水平地面上放着一个质量为2kg的物体,它与地面间的动摩擦因数为0.5,该物体在与水平方向成53°斜向下的推力F作用下,如图所示,从静止开始做匀加速直线运动,2s内向前移动4m.求推力F为多大?(sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=10m/s2

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8.在如图所示的四个选项中,AB、BC为轻质杆,各图中杆的A、C端都通过铰链与墙连接,两杆都在B处由铰链相连接(一切摩擦不计),图中的AB杆不可以用与之等长的轻绳代替的是(  )
A.B.C.D.

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9.在地质、地震、勘探、气象与地球物理等领域的研研中,需要精确的重力加速度g值,g值可由实验精确测定.近年来有一种测g值的方法叫“对称自由下落法”:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点向上抛小球又落至原处的时间为T2在小球运动过程中经过比O点高H的P点,小球离开P点至又回到P点所用的时间为T1,测得T1、T2和H,可求得g等于(  )
A.$\frac{8H}{T_2^2-T_1^2}$B.$\frac{4H}{T_2^2-T_1^2}$C.$\frac{8H}{{{({T_2-T_1})}^2}}$D.$\frac{H}{{4{({T_2-T_1})}^2}}$

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