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【题目】如图所示:在两个水平平行金属极板间存在着向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场强度和磁感应强度的大小分别为E=1×103N/CB1=0.02T,极板长度L=0.4m,间距足够大。在极板的右侧还存在着另一圆形匀强磁场区域,磁场的方向垂直纸面向外,圆形磁场的圆心O位于平行金属板的中线上,圆形磁场的半径R=0.6m。有一带正电的粒子以一定初速度v0沿极板中线水平向右飞入极板间恰好做匀速直线运动,然后进入圆形匀强磁场区域,飞出后速度方向偏转了74°,不计粒子重力,粒子的比荷=3.125×106C/kgsin37°=0.6,cos37°=0.8≈2.24。求:

1)粒子初速度v0的大小;

2)圆形匀强磁场区域的磁感应强度B2的大小;

3)在其他条件都不变的情况下,将极板间的磁场撤去,为使粒子飞出极板后不能进入圆形磁场,则圆形磁场的圆心O离极板右边缘的水平距离d应该满足的条件。

【答案】(1)v0=5×104m/s;(2)B2=0.02T;(3)

【解析】

1)粒子在电场和磁场中匀速运动,洛伦兹力与电场力平衡

qv0B1=Eq

带电粒子初速度

v0=5×104m/s

2)带电粒子进入磁场后做匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力

轨迹如图所示:

由几何关系,带电粒子做圆周运动的半径为

联立解得:

B2=0.02T

3)带电粒子在电场中做类平抛运动

水平方向

竖直方向

由牛顿第二定律

粒子飞出极板后不能进入圆形磁场即轨迹刚好与圆形磁场相切,如图所示:

由几何关系 ,利用三角形相似,有:

解得

若想带电粒子不能飞入圆形磁场,应满足

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【题目】卫星发射进入预定轨道往往需要进行多次轨道调整,如图所示,某次发射任务中先将卫星送至近地轨道,然后再控制卫星进入椭圆轨道,最后进入预定圆形轨道运动。图中O点为地心,A点是近地轨道和椭圆轨道的交点,B点是远地轨道与椭圆轨道的交点,远地点B离地面高度为6R(R为地球半径)。设卫星在近地轨道运动的周期为T,下列说法正确的是( )

A. 控制卫星从图中低轨道进入椭圆轨道需要使卫星减速

B. 卫星在近地轨道与远地轨道运动的速度之比为

C. 卫星在近地轨道通过A点的加速度小于在椭圆轨道通过A点时的加速度

D. 卫星从A点经4T的时间刚好能到达B

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A. 液滴带正电

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C. 液滴顺时针运动

D. 液滴运动的速度大小

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【题目】一质量为M的汽车,额定功率为Pm,汽车运动过程中所受阻力恒为f,汽车所能达到的最大速度为vm。现在汽车从静止开始以恒定加速度a运动,经t1时间达到匀加速的最大速度v1后立即以某一恒定功率P1(P1 <Pm)运动,下列关于汽车运动速度时间图像可能正确的是:

A.

B.

C.

D.

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【题目】质量为M=40kg的平板车置于光滑的水平地面上,车上有一质量为m=50kg的人,车的上表面距离地面高为h=0.8m,初始时人和车都静止。现在人以v0=2m/s的水平速度从车的右边缘向右跳出,不计空气阻力,g=10m/s2。求:

1)人跳离车后车的速度大小;

2)人跳车过程人做了多少功;

3)人刚落地时距离平板车右边缘多远。

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【题目】关于伽利略的两个斜面实验,下面说法中正确的是(  )

A.伽利略在图(a)中使用了光滑斜面进行实验

B.伽利略在图(b)中使用了光滑斜面进行实验

C.伽利略从图(a)中得出:自由落体运动是匀加速直线运动

D.伽利略从图(b)中得出:力是维持物体运动的原因

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【题目】如图所示,质量为m的小球A沿高度为h倾角为θ的光滑斜面以初速v0滑下,另一质量与A相同的小球B自相同高度同时由静止落下,结果两球同时落地.下列说法正确的是(

A. 重力对两球做的功不等

B. 落地前的瞬间A球的速度等于B球的速度

C. 落地前的瞬间A球重力的瞬时功率大于B球重力的瞬时功率

D. 两球重力的平均功率相同

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【题目】如图所示,两固定的竖直光滑金属导轨足够长且电阻不计.两质量、长度均相同的导体棒cd,置于边界水平的匀强磁场上方同一高度h处.磁场宽为3h,方向与导轨平面垂直.先由静止释放cc刚进入磁场即匀速运动,此时再由静止释放d,两导体棒与导轨始终保持良好接触.用ac表示c的加速度,Ekd表示d的动能,xcxd分别表示cd相对释放点的位移.选项中正确的是( )

A. B. C. D.

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A.地面对斜面体C的摩擦力逐渐减小,支持力逐渐减小

B.OA绳的张力逐渐减小,OB绳的张力逐渐增大

C.物体A受到的支持力逐渐减小,物体B受到的支持力逐渐增大

D.物体A受到的摩擦力逐渐减小,物体B受到的摩擦力逐渐增大

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