【题目】如图所示,荧光屏MN与x轴垂直放置,荧光屏所在位置的横坐标x0=60cm,在第一象限y轴和MN之间存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度E=1.6×103N/C,在第二象限有半径R=5cm的圆形磁场,磁感应强度B=0.8T,方向垂直xOy平面向外。磁场的边界和x轴相切于P点。在P点有一个粒子源,可以向x轴上方180°范围内的各个方向发射比荷为=1.0×108C/kg的带正电的粒子,已知粒子的发射速率v0=4.0×106m/s。不考虑粒子的重力、粒子间的相互作用。求:
(1)带电粒子在磁场中运动的轨迹半径;
(2)粒子从y轴正半轴上射入电场的纵坐标范围;
(3)带电粒子打到荧光屏上的位置与Q点的最远距离。
【答案】(1)5cm(2)0≤y≤10cm(3)9cm
【解析】
考查带电粒子在匀强磁场中的运动。
(1)带电粒子进入磁场受到洛伦兹力的作用做圆周运动,由洛伦兹力提供向心力得:
解得:
(2)由(1)问可知r=R,取任意方向进入磁场的粒子,画出粒子的运动轨迹如图所示,
由几何关系可知四边形PO′FO1为菱形,所以FO1∥O′P,
又O′P垂直于x轴,粒子出射的速度方向与轨迹半径FO1垂直,则所有粒子离开磁场时的方
向均与x轴平行,所以粒子从y轴正半轴上射入电场的纵坐标范围为
(3)假设粒子没有射出电场就打到荧光屏上,有
解得:
说明粒子离开电场后才打在荧光屏上。设从纵坐标为y的点进入电场的粒子在电场中沿x轴方向的位移为x,则
代入数据解得:
设粒子最终到达荧光屏的位置与Q点的最远距离为H,粒子射出电场时速度方向与x轴正方向间的夹角为θ,
所以
由数学知识可知,当时,即时H有最大值
所以
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【题目】甲图是某小组探究“加速度与合外力的关系”的实验装置。在他们的方案中,长木板平放在水平桌面上,利用穿过打点计时器且连在小车后端的纸带测小车的加速度,利用固定在小车前端的力传感器测小车受到的水平拉力。
(1)按该方案做实验,是否要求钩码质量远小于小车的质量?__(填“是”或“否” 。
(2)从实验中挑选一条点迹清晰的纸带。每5个点取一个计数点,用刻度尺测量计数点间的距离如图乙所示。已知打点计时器每间隔打一个点。由该纸带可求得小车的加速度__(保留2位有效数字)。
(3)改变钩码的个数,测得多组数据。若以为纵坐标,为横坐标。利用测得的数据作出图象,则最符合该实验实际情况的是图丙中的__。(填选项序号字母)
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【题目】在做“用电流表和电压表测电池的电动势E(约3V)和内电阻r的实验时,部分器材参数如下:电压表(量程3V) 电流表(量程0.6A)保护电阻R0(阻值为3Ω ) 滑动变阻器(阻值约30Ω)
⑴某同学设计的电路图如图所示.当他闭合开关时发现电压表有示数,电流表没有示数.反复检查后发现电路连接完好,估计是某一元件断路,因此他拿来多用电表检查故障.他的操作如下:
①断开电源开关s
②将多用表选择开关置于×1Ω档,调零后,
红黑表笔分别接R两端,读数为30Ω
③将多用表选择开关置于×100Ω档,调零后,将红黑表笔分别接电压表两端,发现指针读数如图所示,则所测阻值为 Ω,然后又将两表笔接电流表两端,发现指针位置几乎不变.
由以上操作可知,发生断路故障的元件是 .
⑵在更换规格相同的元件后,他改变滑动变阻器的阻值,测出了6组对应的数据后,想通过描点作图的方法求电动势E与内阻r,如右图所示,请继续完成图象,根据
图象可求得该电源的电动势E= .并可求出电源内阻r = .(保留两位有效数字)
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【题目】如图所示,一轻弹簧下端固定在倾角的斜面的底端,斜面固定在水平地面上.物块B放在木箱A的里面,它们(均视为质点)一起从斜面顶端a点由静止开始下滑,到b点接触弹簧,木箱A将弹簧上端压缩至最低点c,此时将物块B迅速拿出,然后木箱A又恰好被弹簧弹回到a点.已知木箱A的质量为m,物块B的质量为3m,a、c两点间的距离为L,重力加速度为g.下列说法正确的是( )
A. 在A上滑的过程中与弹簧分离时A的速度最大
B. 弹簧被压缩至最低点C时,其弹性势能为0.8mgL
C. 在木箱A从斜面顶端a下滑至再次回到a点的过程中,因摩擦产生的热量为1.5mgL
D. 若物块B没有被拿出,AB能够上升的最高位置距离a点为
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【题目】湖南卫视推出了大型户外竞技类节目《快乐向前冲》,是体力与耐力展现的一个体能竞赛活动。节目的场地设施如图所示,AB为水平直轨道,上面安装有电动悬挂器,其质量为M=100kg,可以载人运动,水面上漂浮着一个半径R=1.5m、始终在匀速转动且铺有海绵垫的转盘,转盘的轴心离平台的水平距离为L=8m,平台边缘与转盘平面的高度差为H=5m。选手抓住悬挂器可以在电动机的带动下,从A点下方的平台边缘处沿水平方向做初速度为零、加速度为a=2m/s2的匀加速直线运动。选手必须作好判断,在合适的位置释放,才能顺利落在转盘上。现有两位选手参与挑战,选手甲质量为50kg,选手乙质量为60kg,两位选手均不计身高,悬挂器与AB轨道之间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10m/s2
(1)选手甲抓住悬挂器,电动悬挂器开动仅1s,这位选手因害怕呼救,于是第2s末悬挂器牵引力立即减为零,第3s末选手甲掉落,电动悬挂器最终停在D点,求AD的距离;
(2)选手乙抓住悬挂器加速,求加速阶段悬挂器对他的拉力大小;
(3)选手乙从某处C点释放能恰好落到转盘的圆心上,则他是从平台出发后多长时间释放悬挂器的?
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【题目】如图所示,两虚线之间的空间内存在着正交或平行的匀强电场E和匀强磁场B,有一个带正电的小球(电荷量+q,质量为m)从正效或平行的电磁复合场上方的某一高度处自由落下,那么,带电小球不可能沿直线通过下列的哪个电磁混合场( )
A. B.
C. D.
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【题目】如图所示,一定质量的小球(可视为质点)套在固定的竖直光滑椭圆形轨道上,椭圆的左焦点为P,长轴,短轴 。原长为L0的轻弹簧一端套在过P点的垂直纸面的光滑水平轴上,另一端与小球连接。若小球逆时针做椭圆运动,在A点时的速度大小为v0,弹簧始终处于弹性限度内, 则下列说法正确的是( )
A. 小球在C点的速度大小为
B. 小球在D点时的动能最大
C. 小球在B、D两点的机械能不相等
D. 小球在A → D → C的过程中机械能先变小后变大
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【题目】质量相等的带正电液滴a、b、c分别从同一点以相同速率水平射入平行板电容器的极板间,轨迹如图所示,不计阻力,下列说法正确的是
A.液滴c所带的电荷量最多B.三个液滴在空中运动的时间相同
C.整个运动过程中液滴c的动能增量最大D.三个液滴落到底板时的速率相同
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【题目】如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为,导轨平面与水平面的夹角=30°,导轨电阻不计,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向上。长为的金属棒垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为、电阻为r=R。两金属导轨的上端连接一个灯泡,灯泡的电阻RL=R,重力加速度为g。现闭合开关S,给金属棒施加一个方向垂直于杆且平行于导轨平面向上的、大小为F=mg的恒力,使金属棒由静止开始运动,当金属棒达到最大速度时,灯泡恰能达到它的额定功率。下列说法正确的是( )
A.灯泡的额定功率
B.金属棒能达到的最大速度
C.金属棒达到最大速度的一半时的加速度
D.若金属棒上滑距离为L时速度恰达到最大,金属棒由静止开始上滑4L的过程中,金属棒上产生的电热
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