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【题目】在竖直平面直角坐标系xOy内,第Ⅰ象限存在沿y轴正方向的匀强电场E1,第ⅢⅣ象限存在沿y轴正方向的匀强电场E2(E2),第Ⅳ象限内还存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场B1,第Ⅲ象限内存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场B2.一带正电的小球(可视为质点)从坐标原点O以某一初速度v进入光滑的半圆轨道,半圆轨道在O点与x轴相切且直径与y轴重合,如图2所示,小球恰好从轨道最高点A垂直于y轴飞出进入第Ⅰ象限的匀强电场中,偏转后经x轴上xR处的P点进入第Ⅳ象限磁场中,然后从y轴上Q(未画出)y轴正方向成60°角进入第Ⅲ象限磁场,最后从O点又进入第一象限电场.已知小球的质量为m,电荷量为q,圆轨道的半径为R,重力加速度为g.求:

(1)小球的初速度大小;

(2)电场强度E1的大小;

(3)B1B2的比值

【答案】(1) (2) (3)

【解析】(1)由题意可知,在A点有

OA由动能定理得:

解得

(2)小球在第一象限做类平抛运动

, vyat

解得:

(3)vyvA

θ=60° vP=2vA 由于mgqE2

小球在ⅢⅣ象限中均做匀速圆周运动,

画出小球在磁场中运动的轨迹如图所示,

由几何关系得r1cos 30°+r1sin 30°=OPR

解得r1=(4-)R

进入B2后,由几何关系得: 2r2cos 30°=OQOPR

解得

解得

练习册系列答案
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A. W1=W2 B. W1>W2

C. W1<W2 D. 条件不足,无法比较W1W2

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B.二价氦粒子的轨迹可能是3

C.一价氢离子的轨迹可能是3

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A. A球的最大速度为2

B. A球的速度最大时,两小球的总重力势能最小

C. A球的速度最大时,两直角边与竖直方向的夹角为450

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【题目】abc是环绕地球圆形轨道上运行的3颗人造卫星,它们的质量关系ma=mbmc,则 ( )

A. bc的线速度大小相等,且大于a的线速度

B. B. bc的周期相等,且小于a的周期

C. bc的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度

D. b所需向心力最小

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【题目】滑雪运动员做匀减速直线运动,其加速度大小为2m/s2。运动员运动过程中任意1s内,下列判断正确的是(

A. 末速度一定是初速度的1/2 B. 末速度一定是初速度的2

C. 末速度比初速度小2m/s D. 末速度比初速度大2m/s

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【题目】如图所示,n匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小为B的水平匀强磁场中,线框面积为S,电阻不计。线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,变压器副线圈接入一只额定电压为U的灯泡,灯泡正常发光。从线圈通过中性面开始计时,下列说法正确的是 ( )

A. 图示位置穿过线框的磁通量变化率最大

B. 灯泡中的电流方向每秒改变

C. 线框中产生感应电动势的表达式为enBSωsinωt

D. 变压器原、副线圈匝数之比为

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【题目】如图所示,现有两个完全相同的可视为质点的物块ab从静止开始运动,a自由下落,b沿光滑的固定斜面下滑,最终它们都到达同一水平面上,空气阻力忽略不计,则(  )

A. ab两物块运动位移和时间均相等

B. 重力对ab两物块所做的功相等

C. 重力对ab两物块所做功的平均功率相等

D. ab两物块运动到水平面时,重力做功的瞬时功率相同

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【题目】我国航天员漫步太空已变成现实。已知飞船在航天员出舱前先要“减压”,在航天员从太空返回进入航天器后要“升压”,因此飞船将此设施专门做成了一个舱,叫“气闸舱”,其原理图如图所示,相通的舱AB间装有阀门K,指令舱A中充满气体,气闸舱B内为真空,整个系统与外界没有热交换。打开阀门K后,A中的气体进入B中,最终达到平衡。若将此气体近似看成为理想气体,则下列说法正确的是__________ 。

A. 气体体积膨胀,对外做功,内能减小

B. 气体体积变大,气体分子单位时间对气缸壁单位面积碰撞的次数将变少

C. 气体并没有对外做功,气体内能不变

D. B中气体不可能自发地全部退回到A

E. 气体温度变小,体积增大,压强减小

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同步练习册答案