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【题目】如图a所示,匀强磁场垂直于xOy平面,磁感应强度B1按图b所示规律变化(垂直于纸面向外为正).t=0时,一比荷为的带正电粒子从原点沿y轴正方向射入,速度大小v=5×104m/s,不计粒子重力.

(1)求带电粒子在匀强磁场中运动的轨道半径.

(2)求时带电粒子的坐标.

(3)保持b中磁场不变,再加一垂直于xOy平面向外的恒定匀强磁场B2,其磁感应强度为0.3T,在t=0时,粒子仍以原来的速度从原点射入,求粒子回到坐标原点的时刻.

【答案】11m 2[3.41m﹣1.41m]

(3)

【解析】试题分析: (1)带电粒子在匀强磁场中运动,洛仑兹力提供向心力,

r =1m

2)带电粒子在磁场中运动的周期, s

0~s过程中,粒子运动了,圆弧对应的圆心角,

s ~s过程中,粒子又运动了,圆弧对应的圆心角,

轨迹如图a所示,根据几何关系可知,

横坐标: m

纵坐标: m

带电粒子的坐标为(341m-141m

3)施加B2=03T的匀强磁场与原磁场叠加后,如图b所示,

n=0,1,2,…)时, s

n=0,1,2,…)时,

粒子运动轨迹如图c所示,则粒子回到原点的时刻为,

n=0,1,2,…

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【题目】直线MN是某点电荷电场中的一条电场线(方向未画出).虚线是一带电的粒子只在电场力的作用下,由ab的运动轨迹.下列判断正确的是(  )

A. 电场线MN的方向一定是由N指向M

B. 带电粒子由a运动到b的过程中动能一定逐渐减小

C. 带电粒子在a点的电势能一定大于在b点的电势能

D. 带电粒子在a点的加速度一定大于在b点的加速度

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【题目】如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.2m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,金属导轨的一端接有电动势E=6V、内阻r=1Ω的直流电源.现把一个质量的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,它们之间的动摩擦因数为μ=0.5.为使导体棒能静止在导轨上,在导轨所在平面内,加一个竖直向上的匀强磁场.导轨电阻不计,导体棒接入电路的电阻R0=2Ω.已知sin37°=0.6cos37°=0.8,取g=10m/s2.求:

1当磁感应强度B1多大时,导体棒与导轨间的摩擦力为零;

2当磁感应强度B2=12.5T时,导体棒与导轨间摩擦力的大小和方向;

3使导体棒能静止在导轨上所加磁场的磁感应强度B的最小值.

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【题目】如图所示,光滑的轻杆OA可绕竖直轴旋转,且OA轴间夹角始终保持不变,质量m的小球套在OA杆上,可在杆适当位置随杆做水平面内的匀速圆周运动,下列说法正确的有

A. 小球在任何两位置随杆在水平面内做匀速圆周运动的加速度大小都相等

B. 杆的转速越大,小球随杆做水平面内匀速圆周运动的位置越高

C. 小球在某一位置随杆在水平面内匀速转动,只要受到微小的扰动,就会远离该位置

D. 小球在某一位置随杆在水平面内匀速转动,若杆转速突然增大,由于杆对球弹力垂直于杆,杆不会对小球做功

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【题目】用竖直向上大小为30N的力F,将质量为2kg的物体从地面由静止提升,物体上升2m后撤去力F,经一段时间后,物体落回地面.若忽略空气阻力,g取10m/s2 . 求:

(1)拉力F做的功;
(2)物体上升2m时的动能;
(3)物体刚落回地面时的速度.

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【题目】如图,战机在斜坡上方进行投弹演练。战机水平匀速飞行,每隔相等时间释放一颗炸弹,第一颗落在a点,第二颗落在b点。斜坡上c、d两点与a、b共线,且ab=bc=cd,不计空气阻力。第三颗炸弹将落在

A. bc之间 B. c C. cd之间 D. d

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【题目】如图所示,一颗绕地球做匀速圆周运动的卫星,其轨道平面与地球赤道重合,离地面的高度等于地球的半径R0,该卫星不断地向地球发射微波信号.已知地球表面重力加速度为g

1)求卫星绕地球做圆周运动的周期T

2)设地球自转周期为T0,该卫星绕地球转动方向与地球自转方向相同,则在赤道上的任意一点能连续接收到该卫星发射的微波信号的时间是多少?(图中A1B1为开始接收到信号时,卫星与接收点的位置关系)

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【题目】如图,一质量为M的光滑大圆环,用一细轻杆固定在竖直平面内:套在大环上质量为m的小环(可视为质点),从大环的最高处由静止滑下.重力加速度大小为g,当小环滑到大环的最低点时,大环对轻杆拉力的大小为(  )
A.Mg﹣5mg
B.Mg+mg
C.Mg+5mg
D.Mg+10mg

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