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如图所示,在xOy平面内,以O1(0,R)为圆心、R为半径的圆形区域内有垂直平面向里的匀强磁场B1,x轴下方有一直线ab,ab与x轴相距为d,x轴与直线ab间区域有平行于y轴的匀强电场E,在ab的下方有一平行于x轴的感光板MN,ab与MN间区域有垂直于纸平面向外的匀强磁场B2。

在0≤y≤2R的区域内,质量为m、电荷量为e的电子从任何位置从圆形区域的左侧沿x轴正方向以速度v0射入圆形区域,经过磁场B1偏转后都经过O点,然后进入x轴下方。已知x轴与直线ab间匀强电场场强大小,ab与MN间磁场磁感应强度。不计电子重力。

(1)求圆形区域内磁场磁感应强度B1的大小?

(2)若要求从所有不同位置出发的电子都不能打在感光板MN上,MN与ab板间的最小距离h1是多大?

(3)若要求从所有不同位置出发的电子都能打在感光板MN上,MN与ab板间的最大距离h2是多大?当MN与ab板间的距离最大时,电子从O点到MN板,运动时间最长是多少?


(1)所有电子射入圆形区域后做圆周运动轨道半径大小相等,设为r,当电子从位置y=R处射入的电子经过O点进入x轴下方,则

r =R                                 ………(1分)

                            ………(2分)

解得                                            ………(2分)

(2)设电子经电场加速后到达ab时速度大小为v, 电子在ab与MN间磁场做匀速圆周运动轨道半径为r1,沿x轴负方向射入电场的电子离开电场进入磁场时速度方向与水平方向成θ角,则

     ………(2分)

         ………(1分)

       ………(1分)

如果电子在O点以速度v0沿x轴负方向射入电场,经电场偏转和磁场偏转后,不能打在感光板上,则所有电子都不能打在感光板上。恰好不能打在感光板上的电子在磁场中的圆轨道圆心为O2如图,则

感光板与ab间的最小距离

                                     ………(2分)

解得,θ=600

                                      ………(1分)

(3)如果电子在O点沿x轴正方向射入电场,经电场偏转和磁场偏转后,能打在感光板上,则所有电子都能打在感光板上。恰好能打在感光板上的电子在磁场中的圆轨道圆心为O3,如图,感光板与ab间的最大距离

                                 ………(2分)

解得                                                ………(1分)

当感光板与ab间的距离最大为时,所有从O点到MN板的电子中,沿x轴正方向射入电场的电子,运动时间最长。设该电子在匀强电场中运动的加速度为a,运动时间为t1,在磁场B2中运动周期为T,时间为t2,则

    ………(1分)

        ………(1分)

    运动最长时间     ………(1分)

解得

      ………(1


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科目:高中物理 来源: 题型:


点电荷M、N、P、Q的带电量相等,M、N带正电,P、Q带负电,它们分别处在一个矩形的四个顶点上,O为矩形的中心。它们产生静电场的等势面如图中虚线所示,电场中a、b、c、d四个点与MNPQ共面,则下列说法正确的是

      A.如取无穷远处电势为零,则O点电势为零,场强不为零

      B.O、b两点电势,O、b两点场强Eb<EO

      C.将某一正试探电荷从b点沿直线移动到c点,电场力一直做正功

      D.某一负试探电荷在各点的电势能大小关系为

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,竖直平面内有一半径为r、电阻为R1、粗细均匀的光滑半圆形金属环,在M、N处与距离为2r、电阻不计的平行光滑金属导轨ME、NF相接,EF之间接有电阻R2,已知R1=12R,R2=4R。在MN上方及CD下方有水平方向的匀强磁场I和II,磁感应强度大小均为B。现有质量为m、电阻不计的导体棒ab,从半圆环的最高点A处由静止下落,在下落过程中导体棒始终保持水平,与半圆形金属环及轨道接触良好,设平行导轨足够长。已知导体棒下落r/2时的速度大小为v1,下落到MN处时的速度大小为v2。

(1)求导体棒ab从A处下落r/2时的加速度大小;

(2)若导体棒ab进入磁场II后棒中电流大小始终不变,求磁场I和II这间的距离h和R2上的电功率P2;

(3)若将磁场II的CD边界略微下移,导体棒ab进入磁场II时的速度大小为v3,要使其在外力F作用下做匀加速直线运动,加速度大小为a,求所加外力F随时间变化的关系式。

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科目:高中物理 来源: 题型:


哈尔滨第24届世界大学生冬运会某滑雪道为曲线轨道,滑雪道长s=2.5×103m,竖直高度h=720m.运动员从该滑道顶端由静止开始滑下,经t=200s到达滑雪道底端时速度v=30m/s,人和滑雪板的总质量m=80kg,取g=10m/s2,求人和滑雪板

(1)到达底端时的动能;

(2)在滑动过程中重力做功的功率;

(3)在滑动过程中克服阻力做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示为某汽车在平直公路上启动时发动机功率P随时间t变化的图象,P0为发动机的额定功率。已知在t2时刻汽车的速度已经达到最大vm,汽车受到的空气阻力与地面摩擦力之和随速度增大而增大。由此可得

A. 在0~t1时间内,汽车一定做匀加速度运动

B. 在t1~t2时间内,汽车一定做匀速运动

C. 在t2~t3时间内,汽车一定做匀速运动

D. 在t3时刻,汽车速度一定等于vm

 


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科目:高中物理 来源: 题型:


地球绕自转轴旋转时,对静止在地面上的某一物体,下列结论不正确的是

A.在地面上的任何位置,物体向心力的大小相等,方向都指向地心

B.在地面上的任何位置,物体向心加速度的方向都垂直指向地球的自转轴

C.物体随地球自转的向心加速度随着地球 纬度的减小而增大

D.物体的重力并不等于它随地球自转所需要的向心力

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,发射同步卫星时,先将卫星发射到近地圆轨道Ⅰ上运行(忽略卫星到地面高度),然后通过变轨在椭圆轨道Ⅱ上运行,Q是轨道Ⅰ、Ⅱ相切点,当卫星运动到远地点P时,再变轨成为地球同步卫星在轨道Ⅲ上运行,下列说法正确的是

A.卫星在轨道Ⅰ上经过Q点时的加速度小于在轨道Ⅱ上经过Q点时的加速度

B.卫星在轨道Ⅱ上经Q点时的速度大于第一宇宙速度,小于第二宇宙速度

C.若地球质量为M,P到地面的高度是r,则卫星在轨道Ⅲ上的运行周期为

D.同步卫星运行速度大于第一宇宙速度,小于第二宇宙速度

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,一定质量的理想气体,从状态A变到状态B,则在A、B两状态时的压强PA、PB相比较是                                                (     )

A.PA>PB       B.PA=PB      C. PA<PB    D.条件不足,元法比较

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科目:高中物理 来源: 题型:


LED发光二极管技术得到广泛应用,下表为某发光二极管的正向电压U与正向电流I关系的数据。

U/V

0.00

2.56

2.71

2.80

2.84

2.87

2.89

2.91

2.99

I/A

0.00

0.03

0.07

0.11

0.34

0.52

0.75

0.91

3.02

(1)根据以上数据,在图1中画出电压在2. 5V〜3. 00V范围内二极管的I一U图线.分析曲线可知二极管的电阻随U变大而____(填‘变大”、“变小”或“不变”),在该范围内电阻最小约为________Ω;

(2)某同学用伏安法测电阻的电路验证该二极管的伏安特性曲线,要求二极管的正向电压从 0开始变化,并使测量误差尽量減小。图2是实验器材实物图,电压表量程为3V,内阻约为 3 kΩ,电流表量程为5mA,内阻约为10Ω。图中已连接了部分导线,请按实验要求将实物图中的连线补充完整。

(3)   若此LED发光二极管的工作电流为2mA,则此发光二极管应与一阻值R=10Ω的电阻串联后才能与电动势为3V、内阻不计的电源相连。

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