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如图所示,直角坐标系xOy位于竖直平面内,在-m ≤ x ≤ 0的区域内有磁感应强度大小B=4.0×10-4 T、方向垂直于纸面向里的条形匀强磁场,其左边界与x轴交于P点;在x>0的区域内有电场强度大小E=4 N/C、方向沿y轴正方向的条形匀强电场,其宽度d=2 m.一质量m=6.4×10-27 kg、电荷量q=-3.2×10-19 C的带电粒子从P点以速度v=4×104 m/s,沿与x轴正方向成α=60°角射入磁场,经磁场、电场偏转后,最终通过x轴上的Q点(图中未标出),不计粒子重力.求:

(1)带电粒子在磁场中运动的轨道半径;

(2)带电粒子在磁场中的运动时间;

(3)当电场左边界与y轴重合时Q点的横坐标;

(4)若只改变上述电场强度的大小,要求带电粒子仍能通过Q点,讨论此电场左边界的横坐标x′与电场强度的大小E′的函数关系.

练习册系列答案
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一辆质量为m=1.5×103kg的汽车以匀速率v=5m/s通过一座圆弧形拱形桥后,接着又以相同速率通过一圆弧形凹形桥。设两圆弧半径相等,汽车通过拱形桥桥顶时,对桥面的压力FN1为车重的一半,汽车通过圆弧形凹形桥的最低点时,对桥面的压力为FN2,g取10 m/s2,试求桥的半径及FN2的大小。

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A.电压表的示数为3V

B.电路中的电流方向每秒钟改变5次

C.电阻R实际消耗的功率为0.125W

D.在0~0.05s的时间内外力F做功0.48J

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A.地球同步通信卫星运行速率 B.地球同步通信卫星的向心加速度

C.赤道上随地球自转的物体的向心加速度 D.万有引力常量

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下面有关物理学史和物理学方法的说法中,不正确的有( )

A.伽利略研究自由落体运动时,由于物体下落时间太短,不易测量,因此采用了“冲淡重力”的方法来测量时间,然后再把得出的结论合理外推

B.根据速度定义式,当△t非常非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法。

C.由可知,物体的加速度又叫做速度的变化率,其值由比值决定。

D.在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法

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科目:高中物理 来源:2016届陕西西北工大附中高三下第五次适应训练理综物理试卷(解析版) 题型:选择题

如图所示为利用电磁作用输送非导电液体装置的示意图.一边长为L、截面为正方形的塑料管道水平放置,其右端面上有一截面积为A的小喷口,喷口离地的高度为h.管道中有一绝缘活塞.在活塞的中部和上部分别嵌有两根金属棒a、b,长度均为L,其中棒b的两端与一理想电压表相连,整个装置放在竖直向上的匀强磁场中.当棒a中通有垂直纸面向里的恒定电流I时,活塞向右匀速推动液体从喷口水平射出,液体落地点离喷口的水平距离为s.若液体的密度为ρ,重力加速度为g,不计所有阻力.则

A.活塞移动的速度为

B.该装置的功率为

C.磁感强度B的大小为

D.电压表的读数为

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如图所示,三个木块置于光滑水平面上,的质量均为的质量为之间有一处于原长的轻质弹簧,现使及弹簧都以的速度向右运动,碰撞时间极短且碰撞后二者粘在一起运动,求碰撞后弹簧弹性势能的最大值

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如图,直线和曲线分别是在平行的平直公路上行驶的汽车的速度一时间()图线,在时刻两车刚好在同一位置(并排行驶),在这段时间内

A.在时刻,两车相距最远 B.在时刻,两车相距最远

C.车加速度均匀增大 D.车加速度先增大后减小

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如图所示,虚线框内为某种电磁缓冲车的结构示意图,其主要部件为缓冲滑块 K和质量为m的“U”框型缓冲车厢。在车厢的底板上固定着两个光滑水平绝缘导轨PQ、MN,缓冲车的底部固定有电磁铁(图中未画出),能产生垂直于导轨平面并随车厢一起运动的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B,设导轨右端QN是磁场的右边界。导轨内的缓冲滑块K由高强度绝缘材料制成,滑块K上绕有闭合矩形线圈abcd,线圈的总电阻为R,匝数为n,ab边长为L。假设缓冲车以速度v0与障碍物C碰撞后,滑块K立即停下(碰前车厢与滑块相对静止),此后线圈与轨道磁场的作用使车厢减速运动,从而实现缓冲。 不计一切摩擦阻力。

(1)求滑块K的线圈中最大感应电动势Em的大小;

(2)若缓冲车厢向前移动距离L后速度为零(导轨未碰到障碍物),则此过程线圈abcd中通过的电荷量q和产生的焦耳热Q各是多少?

(3)若缓冲车以某一速度v0'(未知)与障碍物C碰撞后,滑块K立即停下,缓冲车厢所受的最大水平磁场力为Fm。缓冲车在滑块K停下后,其速度v随位移x的变化规律满足:

v= v0'- x 。要使导轨右端不碰到障碍物,则缓冲车与障碍物C碰撞前,导轨右端与滑块K的cd边距离至少多大?

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