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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xOy中的第一象限内存在磁感应强度大小为B、方向垂直于坐标平面向里的有界圆形匀强磁场区域(图中未画出);在第二象限内存在沿x轴负方向的匀强电场.一粒子源固定在x轴上坐标为(-L,0)A点.粒子源沿y轴正方向释放出速度大小为v的电子,电子恰好能通过y轴上坐标为(0,2L)C点,电子经过磁场偏转后恰好垂直通过第一象限内与x轴正方向成15°角的射线ON(已知电子的质量为m、电荷量为e,不考虑电子的重力和电子之间的相互作用).求:

(1)匀强电场的电场强度E的大小;

(2)电子离开电场时的速度方向与y轴正方向的夹角θ

(3)圆形磁场的最小半径Rmin.

【答案】(1) (2)45°(3)

【解析】

(1)粒子在电场中做类似平抛运动,x方向匀速,y方向匀加速,根据运动学公式列式求解;
(2)先根据运动学公式列式求解出x、y方向的分速度,然后根据几何关系列式求解;也可以根据类似平抛运动速度偏转角的正切是位移偏转角正切的2倍直接求解;
(3)根据平抛运动的特点画出粒子在电场中的轨迹,然后根据粒子运动的两个方向画出粒子在磁场中运动的轨迹先根据洛伦兹力提供向心力求解出轨迹的半径,然后求得磁场的最小半径

(1)从AC的过程中,电子做类平抛运动,
x方向:
y方向:
联立解得:
(2)设电子到达C点的速度大小为,方向与y轴正方向的夹角为
由动能定理得:

解得:,故,则:
(3)电子运动轨迹如图所示:

电子在磁场中做匀速圆周运动的半径为:
电子在磁场中偏转后垂直于ON射出

磁场最小半径为:

练习册系列答案
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【题目】质量为m0.60kg的篮球从距地板H0.80m高处由静止释放,与水平地板撞击后反弹上升的最大高度h0.45m,从释放到弹跳至h高处经历的时间t1.0s。忽略空气阻力作用,重力加速度取g10m/s2,求:

1)篮球与地板撞击过程中损失的机械能E

2)篮球对地板的平均撞击力。

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A. 若物体在拉力F的作用下能始终沿水平面向右运动,拉力F的大小范围为

B. 若物体在拉力F的作用下能始终沿水平面向右运动,拉力F的大小范围为

C. m=10 kg、μ=0.5,g10 m/s2,当物体在水平面上匀速直线运动时,拉力F的最小值为

D. m=10 kg、μ=0.5,g10 m/s2,当物体以恒定加速度a=5 m/s2向右做匀加速直线运动时,维持这一加速度的拉力F的最小值为

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【题目】如图所示,一个绝缘且内壁光滑的环形细圆管,固定于竖直平面内,环的半径为R(比细管的内径大得多),在圆管内的最低点有一个直径略小于细管内径的带正电小球处于静止状态,小球的质量为m,带电荷量为q,重力加速度为g.空间存在一磁感应强度大小未知(不为零)、方向垂直于细圆管所在平面且向里的匀强磁场.某时刻,给小球一方向水平向右、大小为v0的初速度,则以下判断正确的是(  )

A. 无论磁感应强度大小如何,获得初速度后的瞬间,小球在最低点一定受到管壁的弹力作用

B. 无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球在最高点一定受到管壁的弹力作用

C. 无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球到达最高点时的速度大小都相同

D. 小球从环形细圆管的最低点运动到所能到达的最高点的过程中,机械能不守恒

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【题目】(1)下列关于“探究弹力F与弹簧伸长x的关系”实验的说法中正确的是_____

A.实验中F的具体数值必须计算出来

B.如果没有没出弹簧原长,用弹簧长度L代替x,F-L不是过原点的一条直线

C.利用F-L图线不可求出k

D.实验时要把所有点连接到线上,才能探索得到真实规律

(2)如图甲所示,一个弹簧一端固定在传感器上,传感器与电脑相连。当对弹簧施加变化的作用力(拉力或压力)时,在电脑上得到了弹簧形变量与弹簧产生的弹力大小的关系图像,如图乙所示。则下列判断正确的是______

A.弹簧产生的弹力和弹簧的长度成正比

B.弹力增加量与对应的弹簧长度的增加量不成正比

C.该弹簧的劲度系数是200N/m

D.该弹簧受到反向压力时,劲度系数不变

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【题目】用两根细线把两个完全相同的圆形导线环悬挂起来,让二者等高平行放置,如图所示,当两导线环中通入方向相同的电流I1I2时,则有(  )

A. 两导线环相互吸引

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D. 两导线环先吸引后排斥

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【题目】在同一条平直公路上行驶甲车和乙车,其速度时间图象分别为图中直线甲和乙。已知t=0时,甲、乙两车的距离是16 m,由图可知

A. t=8 s时两车可能相遇

B. 时两车可能相遇

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【题目】为了测得塔身的高度(超过5层楼高),某人在塔顶让一颗石子做自由落体运动,若已知当地的重力加速度,则还需测量的物理量有( )

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