【题目】如图所示,在直角坐标系xOy中的第一象限存在沿y轴负方向的匀强电场,在第二、三、四象限存在垂直纸面向外的匀强磁场.电场强度和磁感应强度都未知。第一象限中坐标为(, )的P点由静止释放质量m、带电荷量为q(q>0)的粒子(不计重力),该粒子第一次经过x轴时速度为v0,第二次经过x轴时的位置坐标为(―,0),求:
(1)电场强度E和磁感应强度B的大小;
(2)粒子第三次经过x轴时的速度大小及方向.
(3)粒子第四次经过x轴时的位置坐标.
【答案】(1)(2) 方向与x轴正方向夹角为=45°(3)(0,0)
【解析】(1)粒子在P点静止释放,到达x轴过程中运用动能定理:
解得:
粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,轨道半径设为r1,由洛伦兹力提供运动需要的向心力:
解得:
粒子第二次经过x轴时的位置坐标为(一,0),故其轨道半径r1=,
得:
(2)粒子从y轴上的(0, )以平行x轴的速度v0进入电场,做匀变速曲线运动,
加速度为,
设经过时间t射出电场,水平位移x,竖直位移,则:
x=v0t, =,解得: ,x=2
设水平分速度为vx,竖直分速度为vy,则:vx=v0,vy=t=v0
得:粒子第三次经过x轴时的速度大小
方向与x轴正方向夹角为=45°
(3)由上面可知粒子第三次过x轴时坐标为(2,0),再次进入磁场中做圆周运动半径:
由几何关系,得粒子第四次过x轴时刚好过原点,即坐标为(0,0)
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【题目】如图所示,水平桌面上有一个边长L=1m、电阻R=0.2Ω、质量m=0.2kg的单匝正方形导线框,线框与桌面间的动摩擦因数μ=0.2。一方向竖直向下的均匀磁场的磁感应强度随时间变化规律为B=kt(k=0.2T/s,B、t均为国际单位制),t=0时线框的右半部分恰好处于磁场中,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:
(1)t=1s时线框中的电流大小和方向;
(2)线框开始滑动的时刻和方向;
(3)从t=0到线框刚要滑动的时间内,线框中产生的焦耳热。
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【题目】一步行者以6.0 m/s的速度跑去追赶被红灯阻停的公交车,在跑到距汽车25 m处时,绿灯亮了,汽车以1.0 m/s2的加速度匀加速启动前进,则( )
A. 人能追上公共汽车,追赶过程中人跑了36 m
B. 人不能追上公共汽车,人、车最近距离为7 m
C. 人能追上公共汽车,追上车前人共跑了43 m
D. 人不能追上公共汽车,且车开动后,人车距离越来越远
【答案】B
【解析】试题分析:开始阶段,人的速度大于汽车的速度,人和车的距离在减小;当人的速度小于汽车的速度时,人和车的增大,当人和车的速度相等时,两者距离最小,设经过时间t两者速度相等, ,此时步行者的位移为,汽车的位移为, ,故不能追上;人车最近距离是。
故选B
考点:追及问题
点评:追和被追的两者的速度相等常是能追上、追不上、二者之间的距离有极值的临界条件. (1)在两个物体的追及过程中,当追者的速度小于被追者的速度时,两者的距离在增大; (2)当追者的速度大于被迫者的速度时,两者的距离在减小;(3)当两者的速度相等时,两者的间距有极值,是最大值还是最小值,视实际情况而定。
【题型】单选题
【结束】
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【题目】如图所示,两光滑斜面在B处连接,小球从A处由静止释放,经过B、C两点时速度大小分别是3 m/s和4 m/s,AB=BC.设球经过B点前后速度大小不变,则下列判断正确的是( )
A. 球在AB、BC段的加速度大小之比为4∶3
B. 球由A运动到C的过程中平均速率为2.1 m/s
C. 小球在AB、BC段的运动时间之比为7∶4
D. 小球从B运动到C过程中平均速度大小为3.5 m/s
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【题目】多用电表测未知电阻阻值的电路如图甲所示,实验得到了电路中电流I与待测电阻的阻值关系图象如图乙所示, 、、均已知.
(1)由I-图线知,欧姆表内电源电动势为________;(用I-图线上的字母表示)
(2)某同学想通过另一个多用电表中的欧姆挡,直接去测量某电压表(量程10V)的内阻(大约为几十千欧),欧姆挡的选择开关拨至倍率______挡(填×1,×1k,×10k).先将红、黑表笔短接调零后,选用图丙中________(填“A”或“B”)方式连接.在本实验中,如图丁所示,某同学读出欧姆表的读数为______.
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【题目】如图所示的平面直角坐标系xOy,在第Ⅰ象限内有平行于y轴的匀强电场,方向沿y轴正方向;在第Ⅳ象限的正三角形abc区域内有匀强磁场,方向垂直于xOy平面向里,正三角形边长为L,且ab边与y轴平行。一质量为m、电荷量为q的粒子,从y轴上的P(0,h)点,以大小为v0的速度沿x轴正方向射入电场,通过电场后从x轴上的a(2h,0)点进入第Ⅳ象限,又经过磁场从y轴上的某点进入第Ⅲ象限,且速度与y轴负方向成45°角,不计粒子所受的重力。求:
(1)电场强度E的大小;
(2)粒子到达a点时速度的大小和方向;
(3)abc区域内磁场的磁感应强度B的最小值。
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【题目】如图,a、b两条对称圆弧曲线分别是汽车甲、乙在同一条平直公路上行驶时的v-t图像。已知在t1时刻两车相遇,a曲线在t1和t2时刻的切线斜率均大于零,则
A. t2时刻两车再次相遇
B. 在 t1~t2时间内两车平均速度相等
C. 甲车速度一直增大,加速度先减小后增大
D. 在 t1~t2时间内某时刻两车加速度可能相等
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【题目】如图所示为直流电动机提升重物装置,电动机的内阻一定,闭合开关K,当把它接入电压为U1=0.2V的电路时,电动机不转,测得此时流过电动机的电流是I1=0.4A;当把电动机接入电压为U2=4.0V的电路中,电动机正常工作且电动机匀速提升重物,工作电流是I2=1.0A,求:
(1)电动机线圈的电阻r;
(2)当U2=4.0V电动机正常工作时的输出功率及电动机的效率;
(3)如果重物质量m=0.5kg,当U2=4.0V时电动机提升重物的速度大小是多少?(g取10m/s2)
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【题目】如图甲所示,竖直平面内的光滑轨道由倾斜直轨道AB和圆轨道BCD组成,AB和BCD相切于B点,CD连线是圆轨道竖直方向的直径(C,D为圆轨道的最低点和最高点),且∠BOC=θ=37°.可视为质点的小滑块从轨道AB上高H处的某点由静止滑下,用力传感器测出滑块经过圆轨道最高点D时对轨道的压力为F,并得到如图乙所示的压力F与高度H的关系图象。求:(取sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)如果滑块恰好能够通过最高点D,求滑块静止释放的初始高度H0.
(2)求滑块的质量和圆轨道的半径。
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【题目】2017年9月5日晚,在天津奥林匹克中心体育场进行的第13届全运会200米决赛中,浙江选手谢震业以20秒20的出色成绩获得冠军,广东选手梁劲生以20秒74获得亚军。请结合田径的规则判断下列说法中正确的是( )
A. 两位运动员跑完全程的路程相同
B. 两位运动员跑完全程的位移均为
C. 谢震业跑完全程的平均速度为
D. 最后冲线时一定是谢震业的瞬时速度比梁劲生的瞬时速度大
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