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如图甲所示,竖直面MN的左侧空间存在竖直向上的匀强电场(上、下及左侧无边界)。一个质量为m、电量为q的可视为质点的带正电的小球,以大小为v0的速度垂直于竖直面MN向右作直线运动。小球在t=0时刻通过电场中的P点,为使小球能在以后的运动中竖直向下通过D点(PD间距为L,且它们的连线垂直于竖直平面MND到竖直面MN的距离DQ等于L/π),经过研究,可以在电场所在的空间叠加如图乙所示随时间周期性变化的、垂直纸面向里的磁场,设且为未知量。求:

(1)场强E的大小;

(2)如果磁感应强度B0为已知量,试推出满足条件t1的表达式;

(3)进一步的研究表明,竖直向下的通过D点的小球将做周期性运动。则当小球运动的周期最大时,求出磁感应强度B0及运动的最大周期T的大小,并在图中定性画出此时小球运动一个周期的轨迹。

 



【答案】

(1)小球进入电场,做匀速直线运动时 Eq=mg   ①  (2分)

                 E=mg/q      ②  (2分)

(2)在t1时刻加磁场,小球在时间t内做匀速圆周运动,设圆周运动周期为T0,半径为R

有: ③(2分)   竖直向下通过D点应有:PF-PD=R  

 即:  ④(2分)      将④代入⑤式解得 ⑤(2分)

(3)小球运动的速率始终不变,当R变大时,也增加,小球在电场中的运动周期T也增加。在小球不飞出电场的情况下,当T最大时有:DQ=2R   ⑥(2分)解得  ⑦(2分)

结合乙图及轨迹图可知,小球在电场中运动的最大周期:

 ⑧(2分)

小球在电场中运动一个周期的轨迹图如图所示(2分)

 



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根据分子动理论,设当两个分子间距为r0时分子间的引力和斥力相等,则 (      )

(A)当两分子间距离大于r0时,分子间只存在引力作用

(B)当两分子间距离小于r0时,随着距离减小,引力将减小、斥力将增大

(C)当两分子间距离小于r0时,分子力表现为斥力

(D)两分子间距离越大,分子势能越大;分子间距离越小,分子势能越小

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如图所示,某无限长粗糙绝缘直杆与等量异种电荷连线的中垂线重合,杆竖直放置。杆上有A、B、O三点,其中O为等量异种电荷连线的中点,AO=BO。现有一带电小圆环从杆上A点以初速度向B点滑动,滑到B点时速度恰好为0。则关于小圆环的运动,下列说法正确的是

A.运动的加速度先变大再变小

B.电场力先做正功后做负功

C.运动到O点的动能为初动能的一半

D.运动到O点的速度小于

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如图为用拉力传感器和速度传感器探究“加速度与物体受力的关系” 实验装置。用拉力传感器记录小车受到拉力的大小,在长木板上相距L= 48.0cm的A、B两点各安装一个速度传感器,分别记录小车到达A、B时的速率。

⑴实验主要步骤如下:

    ①将拉力传感器固定在小车上;

    ②平衡摩擦力,让小车在没有拉力作用时能做           运动;

    ③把细线的一端固定在拉力传感器上,另一端通过定滑轮与钩码相连;

    ④接通电源后自C点释放小车,小车在细线拉动下运动,记录细线拉力F的大小及小车分别到达A、B时的速率vA、vB

    ⑤改变所挂钩码的数量,重复④的操作。

    ⑵下表中记录了实验测得的几组数据,是两个速度传感器记录速率的平方差,则加速度的表达式a =         ,请将表中第3次的实验数据填写完整(结果保留三位有效数字);

次数

F(N)

(m2/s2)

a(m/s2)

1

0.60

0.77

0.80

2

1.04

1.61

1.68

3

1.42

2.34

4

2.62

4.65

4.84

5

3.00

5.49

5.72

    ⑶由表中数据,在坐标纸上作出a--F关系图线;

    ⑷对比实验结果与理论计算得到的关系图线(图中已画出理论图线) ,造成上述偏差

的原因是                        。

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2013年12月14日,北京飞行控制中心传来好消息,嫦娥三号探测器平稳落月。嫦娥三号接近月球表面过程可简化为三个阶段:一、距离月球表面一定的高度以v=1.7km/s的速度环绕运行,此时,打开大推力(最大达7500牛顿)发动机减速,下降到距月球表面H=100米高处时悬停,寻找合适落月点;二、找到落月点后继续下降,距月球表面h=4m时速度再次减为0;三、此后,关闭所有发动机,使它做自由落体运动落到月球表面。已知嫦娥三号着陆时的质量为1200kg,月球表面重力加速度g' 为1.6m/s2,月球半径为R,引力常量G,(计算保留2位有效数字)求:

(1)月球的质量(用g' 、R 、G字母表示)

(2)从悬停在100米处到落至月球表面,发动机对嫦娥三号做的功?

(3)从v=1.7km/s到悬停,若用10分钟时间,设轨迹为直线,则减速过程的平均加速度为多大?若减速接近悬停点的最后一段,以平均加速度在垂直月面的方向下落,求此时发动机的平均推力为多大?

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如图所示,质量为m的导体棒垂直放在光滑、足够长的的U形导轨底端,导轨宽度和棒长相等且接触良好,导轨平面与水平面成角。整个装置处在与导轨平面垂直的匀强磁场中。现给导体棒沿导轨向上的初速度,经时间,导体棒到达最高点,然后开始返回,到达底端前已做匀速运动,速度大小为。已知导体棒的电阻为R,其余电阻不计,重力加速度为g,忽略电路中感应电流之间的相互作用。求:

(1)导体棒从开始到返回底端的过程中回路中产生的电能E。

(2)导体棒在底端开始运动时的加速度的大小a。

(3)导体棒上升的最大高度H。

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飞机和汽车的电子系统中都有一种起安全保护作用的压敏电阻(VDR),其阻值可随电压的改变而发生相应的变化。

①为研究某压敏电阻R的电阻特性,某同学设计了如图所示的电路图,请完善题中的实物连接图

②由实验数据描出伏安特性曲线的部分图像如图所示,当电压为2.8V时R的电阻约为           Ω(保留两位有效数字)。

③将该压敏电阻接入一等效电源中,若此等效电源的电动势为4V,其等效内阻为1000Ω.此时压敏电阻两端的电压为          V(保留两位有效数字)。

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①用如图甲所示的游标卡尺的__________部件(填字母)能很方便地测量管子的内径,如图乙,若该卡尺的游标有20分度,则图中示数为__________cm。

②如图丙,用频闪周期为的频闪相机记录一个小球在斜面上的运动,由固定在斜面上的标尺测得:,则小球经过F时的瞬时速度大小为________,小球在斜面上运动的加速度大小为________。(计算结果均保留三位有效数字)

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下列说法不正确的是

A.用标准平面检查光学平面的平整程度是利用光的偏振现象

B.照相机的镜头呈现淡紫色是光的干涉现象

C.泊松亮斑是由光的衍射现象形成的

D.在光导纤维束内传送图象是利用光的全反射现象

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