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【题目】如图,空间区域有匀强电场和匀强磁场,MNPQ为理想边界,区域高度为d区域的高度足够大匀强电场方向竖直向上;区域的磁感应强度大小均为B,方向分别垂直纸面向里和向外一个质量为m,电量为q的带电小球从磁场上方的O点由静止开始下落,进入场区后,恰能做匀速圆周运动已知重力加速度为g

1)试判断小球的电性并求出电场强度E的大小;

2)若带电小球能进入区域,则h应满足什么条件?

3)若带电小球运动一定时间后恰能回到O点,求它释放时距MN的高度h

【答案】正电,

【解析】

(1)根据小球所受电场力的方向与场强方向的关系判断小球电性,根据电场力与重力的关系求出电场强度大小.

(2)由机械能守恒定律求出小球进入磁场时的速度,小球在磁场中做匀速圆周运动,作出小球的运动轨迹,由几何知识求出轨道半径,应用牛顿第二定律分析答题.

(3)由机械能守恒定律、牛顿第二定律与几何知识求出h

1)带电小球进入复合场后,恰能做匀速圆周运动,合力为洛伦兹力,重力与电场力平衡,重力竖直向下,电场力竖直向上,即小球带正电

解得:
2)假设下落高度为时,带电小球在区域作圆周运动的圆弧与PQ相切时,运动轨迹如答图所示


由几何知识可知,小球的轨道半径:
带电小球在进入磁场前做自由落体运动,由机械能守恒定律得:
带电小球在磁场中作匀速圆周运动,设半径为R,由牛顿第二定律得:
解得:
则当时,即带电小球能进入区域;
3)由于带电小球在两个区域运动过程中qvBm的大小不变,故三段圆周运动的半径相同,以三个圆心为顶点的三角形为等边三角形,边长为2R,内角为,如答图所示由几何关系知:
联立解得得:

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,一束带电粒子以一定的初速度沿直线通过由相互正交的匀强磁场(磁感应强度为)和匀强电场(电场强度为)组成的速度选择器,然后粒子通过平板上的狭缝进入另一匀强磁场(磁感应强度为),最终打在,下列表述正确的是( )

A. 粒子带负电

B. 能通过狭缝的带电粒子的速率等于

C. 所有打在上的粒子,在磁感应强度为的磁场中的运动时间都相同

D. 粒子打在上的位置越靠近,粒子的比荷越大

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【题目】如图所示,理想变压器原线圈两端AB接在电动势E8V、内阻r的交流电源上,理想变压器的副线圈两端与滑动变阻器R相连,滑动变阻器阻值可在010Ω范围内变化,变压器原、副线圈的匝数比为12 ,下列说法正确的是

A. 副线圈两端输出电压U2=16V

B. 副线圈中的电流I22A

C. 当电源输出功率最大时,滑动变阻器接入电路中的阻值R

D. 当电源输出功率最大时,滑动变阻器接入电路中的阻值R

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【题目】关于安培分子电流假说的说法正确的是  

A. 安培观察到物质内部有分子电流存在就提出了假说

B. 为了解释磁铁产生磁场的原因,安培提出了假说

C. 事实上物体内部都存在类似的分子电流

D. 据后来科学家研究,原子内电子绕核旋转形成环形电流与安培分子电流假说相符

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【题目】如图所示为多用电表的刻度盘.若选用倍率为“×100”的欧姆挡测电阻时,表针指示如图所示,则:

(1)所测电阻的阻值为________Ω;如果要用此多用电表测量一个阻值约为2.0×104Ω的电阻,为了使测量结果比较精确,应选用的欧姆挡是________(选填“×10”、“×100”或“×1k”).

(2)用此多用电表进行测量,当选用量程为50mA的直流电流挡测量电流时,表针指于图示位置,则所测电流为________mA。当选用量程为250mA的直流电流挡测量电流时,表针指于图示位置,则所测电流为________mA。

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【题目】如图所示传送带与水平面的夹角,皮带在电动机的带动下,始终保持一定的速度运行。现把一质量为的小物块,从皮带的底端A点以初速度滑上传送带,滑块在传送带上运动的图象如图所示规定向上为正,下列判断正确的有  

A. 传送带以的速度顺时针转动

B. 沿传送带向下运动的过程中小物块机械能先增加后减少

C. 小物块在时刻又回到A

D. 小物块上升过程中与传送带摩擦产生的热量为108J

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【题目】如图,地面上固定有一半径为R的半圆形凹槽,O为圆心,AB为水平直径。现将小球(可视为质点)从A处以初速度v1水平抛出后恰好落到D点;若将该小球从A处以初速度v2水平抛出后恰好落到C点,CD两点等高,OC与水平方向的夹角θ=60°,不计空气阻力,则下列说法正确的是(

A. v1v2=1:3

B. 小球从开始运动到落到凹槽上,速度的变化量两次相同

C. 小球从开始运动到落到凹槽上,前后两次的平均速度之比为1:2

D. 小球落在凹槽上时,重力的瞬时功率两次不同

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【题目】如图所示,虚线圆所围的区域内有磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场和另一未知匀强电场(未画),一电子从A点沿直径AO方向以速度v射入该区域。已知电子的质量为m,电荷量为e,不计电子所受的重力。

1若电子做直线运动,求匀强电场的电场强度E的大小和方向;

2若撤掉电场,其它条件不变,电子束经过磁场区域后其运动方向与原入射方向的夹角为θ,求圆形磁场区域的半径r和电子在磁场中运动的时间t

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【题目】如图所示,横截面积S=100cm2的容器内,有一个用弹簧和底面相连的活塞,活塞的气密性良好,当容器内气体的温度T1=300K时,容器内外的压强均为p0=1.0×105Pa,活塞和底面相距L1=10cm,弹簧的劲度系数k=100N/m;在活塞上放物体甲后,活塞最终下降d=2cm后保持静止,容器内气体的温度仍为T1=300K。活塞质量及活塞与容器壁间的摩擦均不计,取g=10m/s2

(1)求物体甲的质量m1

(2)在活塞上再放上物体乙,若把容器内气体加热到T2=330K,系统平衡后,活塞保持放上物体甲平衡后的位置不变,求物体乙的质量m2

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