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【题目】如图所示,MNP的区域内存在垂直于XOY平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,已知M(-8l,0)、N(8l,0),PMN=PNM=30°,PM、PN边界无阻碍,坐标系的第三象限存在一个沿x轴负方向的匀强电场E,第四象限存在一个眼x轴正方向的匀强电场E,电场强度均为,在MN的正下方垂直于y轴处放置一个荧光屏,与y轴交于O点,已知Q(0,-3l),一系列电子以相同的速度MN的直线区域内任意位置沿y轴正方向射入磁场,已知由坐标原点O发射的电子,从点(-2l,0)处进入电场,忽略电子间的相互影响,不计重力,求:

(1)电子的荷质比

(2)电子打在荧光屏上的长度;

(3)讨论电子能否垂直打在荧光屏上,若能,请分析这些电子进入磁场时的横坐标,若不能,请分析原因。

【答案】(1)(2)7.5l(3)电子能够垂直打在荧光屏上的横坐标为(r替换为l)

【解析】(1)由坐标原点O发射的电子,从点( ,0)处进入电场,可知电子在磁场中的偏转半径

电子在磁场中以洛伦兹力作为向心力:

可得:

(2)电子在磁场中的圆周轨迹与MP相切时,电子能打在荧光屏的处;电子在磁场中的圆周轨迹与NP相切时,电子能打在荧光屏的处,如图1所示。

当圆弧轨迹与MP相切时,如图2,

则:

电子垂直射入电场,所受电场力:

由(1)可知:

根据牛顿第二定律,

电子在电场中做类平抛运动,可分解运动:

X轴的位移:

Y轴的位移:

由①~⑤式可得: ,所以S1Q的距离:

当圆弧轨迹与NP相切时,如图3,

电子在第四象限电场中同样做类平抛运动,同理可得:

所以,S2Q的距离:

所以,电子打在荧光屏上的长度为:

(3)存在电子垂直打在荧光屏上

由①②③式可得:

情况一:在电场中的轨迹如图4,电子从J1点垂直进入第三象限的电场,在OQ的中点K1进入第四象限的电场,OK1=K1Q,由运动的对称性可知,此时的电子可以垂直打在荧光屏上。

x轴方向:

y轴方向:

只要 ,电子可以垂直打在荧光屏上

由⑥⑦⑧式可得

所以,电子进入磁场时的横坐标

情况二:在电场中的轨迹如图5,电子从J2点垂直进入第四象限的电场,在OQ的中点K2进入第三象限的电场,OK2=K2Q,由运动的对称性可知,此时的电子可以垂直打在荧光屏上。

同理可得:

所以,此时电子进入磁场时的坐标

综上所述,电子能够垂直打在荧光屏上的横坐标为

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)金属棒在导轨上运动时感应电流的最大值.

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B.AB两球运动线路均相同

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D.力越大,AB两球落地时间间隔越大

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D.小球在竖直方向做匀加速运动.

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【题目】如图所示,质量为m的小物块在粗糙水平桌面上做直线运动,经距离l后以速度v飞离桌面,最终落在水平地面上.已知l1.4 mv3.0 m/sm0.10 kg,物块与桌面间的动摩擦因数μ0.25,桌面高h0.45 m.不计空气阻力,重力加速度g10 m/s2.求:

(1)小物块落地点距飞出点的水平距离x

(2)小物块落地时的动能Ek

(3)小物块的初速度大小v0.

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【题目】如图所示,一闭合金属圆环用绝缘细绳挂于O点,将圆环拉离平衡位置并释放,圆环摆动过程中经过匀强磁场区域,则(空气阻力不计)(

A. 圆环向右穿过磁场后,还能摆至原高度

B. 在进入和离开磁场时,圆环中均有感应电流

C. 圆环进入磁场后离平衡位置越近速度越大,感应电流也越大

D. 圆环最终将静止在平衡位置

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A. B.

C. D.

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A. 逐渐增大

B. 先增大后减小

C. 逐渐减小

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(1)被推到B点时.弹簧的弹性势能;

(2)小车M最后的速度大小;

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