【题目】平面OM和水平面ON之间的夹角为,其横截面如图所示,平面OM和平面ON之间同时存在匀强磁场和匀强电场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外.匀强电场的方向竖直向上,一带电小球的质量为m,电荷量为q,带电小球沿纸面以大小为的速度从OM的某点向左上方射入磁场,速度与OM成角,带电小球进入磁场后恰好做匀速圆周运动,已知粒子在磁场中的运动轨迹与ON恰好相切,且带电小球能从OM上另一点P射出磁场,(P未画出)求:
(1)判断带电小球带何种电荷?所加电场强度E为多大?
(2)带电小球离开磁场的射点P到两平面交点O的距离S多大?
(3)带电小球离开磁场后继续运动,能打在左侧竖直的光屏上,求此点到O点的距离多大?
【答案】(1)正电荷, ;(2);(3).
【解析】试题分析:(1)粒子做匀速圆周运动由洛伦兹力提供向心力,重力与电场力平衡,由此求出场强、判断小球电性.(2)粒子做匀速圆周运动由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律求出粒子的轨道半径,然后求出距离S.(3)粒子离开磁场后做平抛运动,应用平抛运动规律可以求出距离.
(1)小球在复合场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,小球受到电场力与重力平衡,小球所受电场力竖直向上,电场力方向与场强方向相同,则小球带正电荷;
电场力与重力大小相等:qE=mg,解得:
(2)小球进入磁场后做匀速圆周运动,洛伦兹力作为向心力
由牛顿第二定律得: ,解得:
根据题意,带电小球在匀强磁场中的运动轨迹如图所示
Q点为运动轨迹与ON相交的点,I点为入射点,P点为出射点,则IP为圆轨道的弦,小球离开磁场的速度方向与OM的夹角也为,由几何关系可得,QP为圆轨道的直径,所以OP的长度S为:
(3)带电小球从P点离开磁场后做平抛运动,设打在光屏上的T点,竖直位移为y
水平位移: ,解得:
竖直位移:
由几何关系得:图中OT的距离
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【题目】矩形滑块由不同材料的上、下两层粘合在一起组成,将其放在光滑的水平面上,质量为m的子弹以速度v水平射向滑块.若射击下层,子弹刚好不射出,若射击上层,则子弹刚好能射穿一半厚度,如图.上述两种情况相比较( )
A.子弹对滑块做功一样多
B.子弹对滑块做的功不一样多
C.木块增加的动能一样多
D.系统产生热量不一样多
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【题目】通过观测冥王星的卫星,可以推算出冥王星的质量。假设卫星绕冥王星做匀速圆周运动,除了引力常量外,至少还需要两个物理量才能计算出冥王星的质量。这两个物理量可以是
A. 卫星的速度和角速度
B. 卫星的质量和轨道半径
C. 卫星的质量和角速度
D. 卫星的运行周期和轨道半径
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【题目】如图所示,物块A和圆环B用绕过定滑轮的轻绳连接在一起,圆环B套在光滑的竖直固定杆上,开始时连接B的绳子处于水平.零时刻由静止释放B,经时间t,B下降h,此时,速度达到最大.不计滑轮摩擦和空气的阻力,则
A. t时刻B的速度大于A的速度
B. t时刻B受到的合力等于零
C. 0~t过程A的机械能增加量大于B的机械能减小量
D. 0~t过程A的重力势能增加量大于B的重力势能减小量
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【题目】下列说法中正确的有( )
A.作用力与反作用力是不同性质的力
B.物体做曲线运动时,所受的合外力一定是变力
C.两物体接触面上的摩擦力方向一定与弹力方向垂直
D.如果物体运动速度大小没有发生变化,则做曲线运动的物体加速度就为零
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【题目】某公路上行驶的两汽车之间的安全距离x=120m,当前车突然停止时,后车司机从发现这一情况,经操纵刹车,到汽车开始减速所经历的时间(即反应时间)t0=1s,汽车以v=20m/s的速度匀速行驶,刹车后加速度大小为a=5m/s2 , 取g=10m/s2 . 求:
(1)刹车后汽车减速运动时间;
(2)轮胎与路面间动摩擦因数;
(3)汽车安全行驶的最大速度.
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【题目】如图是某同学用来探究“小车的加速度与外力关系”的实验装置,轨道上的B点固定一光电门,将连接小车的细线跨过滑轮系住小钩码,平衡摩擦力后在A点释放小车,测出小车上挡光片通过光电门的时间为Δt。
(1)若挡光片的宽度为d,挡光片前端距光电门的距离为L,则小车的加速度a=________。
(2)在该实验中,下列操作中正确的是________。
A.要用天平称量小车质量
B.每次改变钩码,都不需要测量其质量(或重力)
C.调节滑轮的高度,使细线与轨道平行
D.每次小车从A点出发允许有不同的初速度
(3)由于挡光片有一定的宽度,则实验中测出的小车加速度值比真实值________。(填“偏大”“相等”或“偏小”)。
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