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【题目】根据牛顿力学经典理论,只要物体的初始条件和受力情况确定,就可以预知物体此后的运动情况。

1)如图甲所示,空间存在水平方向的匀强磁场(垂直纸面向里),磁感应强度大小为B,一质量为m、电荷量为+q的带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,经过M点时速度的大小为v,方向水平向左。不计粒子所受重力。求粒子做匀速圆周运动的半径r和周期T

图甲 图乙

2)如图乙所示,空间存在竖直向下的匀强电场和水平的匀强磁场(垂直纸面向里),电场强度大小为E,磁感应强度大小为B。一质量为m、电荷量为+q的带电粒子在场中运动,不计粒子所受重力。

a.若该带电粒子在场中做水平向右的匀速直线运动,求该粒子速度的大小;

b.若该粒子在M点由静止释放,其运动将比较复杂。为了研究该粒子的运动,可以应用运动的合成与分解的方法,将它为0的初速度分解为大小相等的水平向左和水平向右的速度。求粒子沿电场方向运动的最大距离ym和运动过程中的最大速率vm

【答案】1 2a. b.

【解析】试题分析(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力,即可求出半径根据周期的定义式求解粒子运动的周期;(2)根据粒子在复合场中做匀速运动,即电场力与洛伦兹力平衡,求出速度;根据题设的要求,将运动进行分解即可求解。

(1)根据牛顿第二定律有

解得:

则周期:

(2)a.根据牛顿第二定律有

解得

b.带电粒子由静止释放,其初速度可分解为相等的水平向左和水平向右的速度,设为v,令

则带电粒子的运动可分解为沿水平方向的匀速直线运动和在竖直平面内的匀速圆周运动。

圆周运动的轨道半径

所以

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示一根劲度系数足够大的轻质弹簧一端固定在墙上O点,另一端与静止在光滑水平面上A点的物块相连,物块质量为M,第一颗子弹以大小为v0的速度水平向右射入物块但未穿出。此后,每当物块向左经过A时,都会有一颗子弹以大小为v0的速度水平向右射入物块且均未穿出。若每颗子弹的质量为m,子弹与物块相互作用时间极短,不计空气阻力,则

A. 随着子弹的不断射入,弹簧的最大压缩量将不断增加

B. 当第2017颗子弹刚要射入时,物块在A点时的速度大小为零

C. 当第2017颗子弹刚要射入时,物块在A点时的速度大小为2v0/3

D. 从第一颗子弹射入到弹簧被压缩到最短的过程中,子弹、物块和弹簧系统机械能守恒

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学在做探究动能定理实验时,其主要操作步骤是:

a.按图甲安装好实验装置,其中小车的质量M=0.50kg,钩码的总质量m=0.10kg.

b.接通打点计时器的电源(电源的频率f=50Hz),然后释放小车,打出一条纸带.

(1)他在多次重复实验得到的纸带中取出最满意的一条,如图乙所示,把打下的第一点记作0,然后依次取若干个计数点,相邻计数点间还有4个点未画出,用厘米刻度尺测得各相邻计数点间的距离分别为d1=0.8cm,d2=2.4cm,d3=4.1cm,d4=5.6cm,d5=7.2cm,d6=8.8cm,他把钩码的重力作为小车所受的合力,计算出从打下计数点0到打下计数点5过程中合力所做的功W________J,把打下计数点5时小车的动能作为小车动能的改变量,计算出ΔEk________J.(当地重力加速度g9.80m/s2,结果均保留三位有效数字)

(2)根据以上计算可见,合力对小车做的功与小车动能的变化量相差比较大.通过反思,该同学认为产生误差的主要原因如下,其中正确的是________.(填选项前的字母)

A.钩码质量没有远小于小车质量,产生系统误差

B.钩码质量小了,应该大于小车质量

C.没有平衡摩擦力

D.没有使用最小刻度为毫米的刻度尺进行测量

【答案】 0.197 0.160 AC

【解析】试题分析:从打下计数点0到打下计数点5时合力所做的功,根据匀变速直线运动中间时刻的速度等于平均速度求出打5点时的速度,从而求解动能;实际上小车受到的合力不等于钩码的重力,导致产生误差。

(1)从打下计数点0到打下计数点5的过程中,合力所做的功,打下计数点5时小车的速度,小车动能的改变量 .

(2)产生误差的主要原因有:钩码质量没有远小于小车质量,产生系统误差;没有平衡摩擦力,选项A、C正确.

型】实验题
束】
58

【题目】要描绘一个标有“3 V,0.8 W”小灯泡的伏安特性曲线,已选用的器材有:

电源(电动势为4.5 V,内阻约1 Ω);

电流表(量程为0~300 mA,内阻约5 Ω);

电压表(量程为0~3 V,内阻约3 kΩ);

滑动变阻器(最大阻值10 Ω,额定电流1 A);

开关一个、导线若干.

(1)为便于实验操作,并确保实验有尽可能高的精度,则实验的电路图应选用下图中的________(填字母代号).

(2)图甲是实验器材实物图,图中已连接了部分导线.请根据在(1)问中所选的电路图补充完成图甲中实物间的连线(用笔画线代替导线)________

(3)根据(1)中所选电路图,测量结束后,先把滑动变阻器滑片移到________(左端右端”),然后断开开关,接着拆除导线,整理好器材.

(4)实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示.由图象可知小灯泡的电阻值随工作电压的增大而________(不变”“增大减小”).

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一列简谐横波,某时刻的图象如图甲所示,从该时刻开始计时,波上A质点的振动图象如图乙所示,则以下说法正确的是_______

A.这列波沿x轴负向传播

B.这列波的波速是25 m/s

C.质点P将比质点Q先回到平衡位置

D.经过Δt=0.4 s,A质点通过的路程为4 m

E.经过Δt=0.8 s,A质点通过的位移为8 m

【答案】ADE

【解析】A质点的振动图象可知,下一时刻其正向位移在增大,结合甲图可知这列波沿x轴负向传播,故A项正确;由甲图可知λ=20 m,由乙图可知,T=0.8 s,则,故B项正确;由于这列波沿x轴负向传播,所以质点P正向负方向运动,所以质点Q将比质点P先回到平衡位置,故C项错;经过Δt=0.4s,A质点通过的路程为振幅的两倍,即4 m,故D项正确;经过Δt=0.8 s,A质点回到平衡位置,即通过的位移为0,故E项错.

型】填空
束】
113

【题目】如图所示为一巨大的玻璃容器,容器底部有一定的厚度,容器中装一定量的水,在容器底部有一单色点光源,已知水对该光的折射率为,玻璃对该光的折射率为1.5,容器底部玻璃的厚度为d,水的深度也为d.求:

①这种光在玻璃和水中传播的速度;

②水面形成的光斑的面积(仅考虑直接由光源发出的光线).

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,A、B 两物块叠放在水平桌面上,已知物块 A 的质量为 2kg,物块 B 的质量 1kg,而 A 与地面间的动摩擦因数为 0.1,A B 之间的动摩擦因数为 0.2。可以有选择 的对 B 施加水平推力 F1 和竖直向下的压力 F2已知重力加速度为 10m/s2,则下列说法正确 的是

A. F1=3.6N,F2=5N,则 AB 相对静止一起做匀加速运动

B. F1=5.4N,F2=20N,则 AB 相对静止一起做匀加速运动

C. F2<10N,无论 F1 多大,都不能使物块 A 运动起来

D. F2>10N,无论 F1 多大,都不能使物块 A、B 发生相对运动

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在M、N两点分别固定点电荷+Q1、-Q2,且Q1>Q2,在MN连线上有A、B两点,在MN连线的中垂线上有C、D两点。某电荷qA点由静止释放,仅在静电力的作用下经O点向B点运动,电荷qO、B两点的动能分别为EKO、EKB,电势能分别为EpO、EpB,电场中C、D两点的场强大小分别为EC、ED,电势分别为,则下列说法正确的是

A. EKO一定小于EKB B. EpO一定小于EpB

C. EC一定大于ED D. 一定小于

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量m1=1kg的薄壁金属筒和质量m2=1kg、横截面积S=2cm2的活塞间封闭着一定质量的理想气体,装置静止时,内部理想气体高h1=10cm,已知外界大气压强p0=1.0×105Pa,不计活塞与金属筒之间的摩擦,重力加速度g=10m/s2,环境温度不变。若在下方对活塞施加竖直向上、大小F=22N的作用力,当系统稳定后内部理想气体高h2为多少?(结果保留一位小数)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,竖直固定的光滑绝缘细杆上O点套有一个电荷量为-q的小环,在杆的左侧固定一个电荷量为+Q的点电荷,杆上ab两点与Q正好构成等边三角形,cab的中点。使小环从O点无初速度释放,小环通过a点的速率为v。若已知abOal,静电常量为k,重力加速度为g。则

A. a点,小环所受弹力大小为

B. c点,小环的动能最大

C. c点,小环的电势能最大

D. b点,小环的速率为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】人类研究磁场的目的之一是为了通过磁场控制带电粒子的运动。如图所示,是通过磁场控制带电粒子运动的一种模型。在0≤xddx≤2d的区域内,分别存在磁感应强度均为B的匀强磁场,方向分别垂直纸面向里和垂直纸面向外。在坐标原点有一粒子源,连续不断地沿x轴正方向释放出质量为m,带电量为q(q>0)的粒子,其速率有两种,分别为v1v2。(不考虑粒子的重力、粒子之间的相互作用)试计算下列问题:

(1)求两种速率的粒子在磁感应强度为B的匀强磁场中做圆周运动的半径大小R1R2

(2)求两种速率的粒子从x=2d的边界射出时,两出射点的距离Δy的大小;

(3)x>2d的区域添加一匀强磁场B1,使得从x=2d边界射出的两束粒子最终汇聚成一束,并平行y轴正方向运动。在图中用实线画出粒子的大致运动轨迹(无需通过计算说明),用虚线画出所添加磁场的边界线。

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