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【题目】如图所示的xoy平面上,以坐标原点O为圆心的四分之一圆形区域MON内分布着磁感应强度为B=2.0×10-3T的匀强磁场,其中MN点距坐标原点Om,磁场方向垂直纸面向里。坐标原点O处有一个粒子源,不断地向xOy平面发射比荷为=5×107C/kg的带正电粒子,它们的速度大小都是v=1×105m/s,与x轴正方向的夹角分布在090°范围内。

1)求平行于x轴射入的粒子,出射点的位置及在磁场中的运动时间;

2)若粒子进入磁场前经加速使其动能增加为原来的2倍,仍从O点垂直磁场方向射入第一象限,求粒子在磁场中运动的时间t与射入时与x轴正向的夹角θ的关系.

【答案】1;(2

【解析】

1)平行于x轴射入的粒子,轨迹如图所示,设出射点为P

:

有几何关系可知:O1P=O1O=1mOP=m

ΔO1OP为等腰直角三角形,,故P点坐标为(1m1m)

运动时间为

(2)

可知:

=

可得

若粒子从M点出射,OM=,ΔO2OM为正三角形,圆心角,出射角

若粒子从弧MN上射出,弦长均为,圆心角均为

以上两种情况粒子在磁场中的运动时间均为:

时:

若粒子从边OM出射,如图所示,

运动时间

时:

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量为m、顶角为α的直角劈和质量为M的正方体放在两竖直墙和水平面间,处于静止状态.若不计一切摩擦,则

A. 水平面对正方体的弹力大小为(M+m)g

B. 墙面对正方体的弹力大小mg/tanα

C. 正方体对直角劈的弹力大小为mgcosα

D. 直角劈对墙面的弹力大小mgsinα

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【题目】如图所示,一对平行的光滑金属导轨,与水平面间的夹角为,两导轨间的距离为,上端连有一个电源和一个滑动变阻器,中间放一根质量为的金属棒,它与两导轨垂直,并与导轨接触良好。空间存在着方向垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为。闭合开关,调节滑动变阻器使金属棒能在导轨上保持静止。已知电源的电动势为,内阻为,导轨和金属棒的电阻都可忽略不计。

试确定磁场的方向;

这时滑动变阻器连入电路中的电阻是多少?

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【题目】简谐横波在t=0时刻的波形图如图实线所示,从此刻起,经0.3s波形图如图虚线所示,若波传播的速度为10m/s,则下列说法正确的是______

A.这列波沿x轴正方向传播

B.t=0时刻质点a沿y轴负方向运动

C.若此波遇到另一列简谐横波并发生稳定的干涉现象,则该波所遇到的简谐横波频率为2.5Hz

D.x=4m处的质点的位移表达式为y = 0.4sin(5πt+π)m

E.t=0时刻开始质点a0.1s通过的路程为0.4m

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【题目】某国际天文研究小组观测到了一组双星系统,它们绕二者连线上的某点做匀速圆周运动,双星系统中质量较小的星体能吸食质量较大的星体的表面物质,达到质量转移的目的.根据大爆炸宇宙学可知,双星间的距离在缓慢增大,假设星体的轨道近似为圆,则在该过程中(  )

A. 双星做圆周运动的角速度不断减小

B. 双星做圆周运动的角速度不断增大

C. 质量较大的星体做圆周运动的轨道半径减小

D. 质量较大的星体做圆周运动的轨道半径增大

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【题目】如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行不计电阻的金属导轨,处于磁场方向垂直导轨平面向下且磁感应强度为B的匀强磁场中。将金属杆ab垂直放在导轨上,杆ab由静止释放下滑距离x时达到最大速度。已知金属杆质量为m,定值电阻以及金属杆的电阻均为R,重力加速度为g,导轨杆与导轨接触良好。则下列说法正确的是(

A. 回路产生a→b→Q→N→a方向的感应电流

B. 金属杆ab下滑的最大加速度大小为

C. 金属杆ab下滑的最大速度大小为

D. 金属杆从开始运动到速度最大时,杆产生的焦耳热为

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【题目】如图所示,足够长的水平U形光滑金属导轨,宽度为L=1m,导轨电阻忽略不计,定值电阻R=0.4Ω.所在空间均存在磁感应强度B=0.5T,方向垂直导轨向上的匀强磁场.质量m=0.2kg,电阻r=0.1Ω的金属棒ab垂直置于导轨上,现用水平向右垂直于金属棒、大小为F=2N的恒力拉动ab棒由静止开始向右运动.求金属棒:

(1)匀速运动时的速度大小;

(2)速度达到v1=2m/s时,其加速度大小.

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A. 无电流时,导体棒不受磁场力的作用

B. 若导体棒内通电部分越长,则导体棒受到的磁场力就越大

C. 导体棒受到的磁场力大小与电流大小成正比

D. 电流较大时,导体棒受到的磁场力较大

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【题目】如图所示的扇形为某一透明介质的横截面,其中扇形的圆心角为 90°A点与圆心的连线为圆心角的角平分线,已知 NO 沿水平方向,一细光束沿水平方向由A点射入介质,经折射后到达右侧界面的B点。已知透明介质的折射率为BO d、光在空气中的速度为 c 。求:

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