【题目】如图所示,直角坐标系xOy在竖直平面内,整个区域内有垂直于坐标系平面向外、磁感应强度为B的匀强磁场,y轴左侧还有场强为E=、方向竖直向上的匀强电场。在第一象限内有一倾角为30°的光滑斜面。某时刻从斜面上的P点由静止释放一个质量为m、电荷量为q的小球。该小球刚好在O点处离开斜面,已知重力加速度为g。
(1)求O、P两点间的距离L;
(2)求小球离y轴的最远距离xm和小球从O点至第一次打到y轴的时间t;
(3)如果在y轴上有一平板,使得小球打到平板后反弹的速度大小变为原来的(水平分速度反向,竖直分速度方向不变)。试求小球离开O点后第N次打到y轴时的纵坐标yN以及最终打在y轴上的坐标ym。
【答案】(1) (2) (3) ,
【解析】(1)小球在斜面上运动过程中受力如图1所示
小球在O点离开斜面,即洛伦兹力大小等于重力在垂直斜面方向的分力大小,有:
qvB=mgcos 30°
此运动过程中,v2=2aL,a=gsin 30°
解得L=
(2)根据洛伦兹力方向,由左手定则可知小球带正电,小球在电场中受到的电场力大小为F=qE=mg、方向竖直向上,与重力平衡,所以小球在洛伦兹力的作用下做匀速圆周运动。轨迹如图2所示
由qvB=
可得r==
由几何关系有,小球离y轴的最远距离xm=(1+sin 30°)r=
运动周期T==
由几何关系可知,t==
(3)由几何关系可知,小球第一次打在y轴上时的坐标为y1=
第1次小球被平板反弹后,小球的速度方向与水平方向成30°斜向左下方,再次在洛伦兹力作用下做圆周运动,轨迹如图3所示
速度大小变为原来的,由r=可知,半径变为r1=
第2次打在y轴上时的坐标为y2=+
第N次打在y轴上时的坐标为yN=++…+
由等比数列求和公式可得yN==
当N→∞时,得到最终打在y轴上的坐标ym=
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【题目】一轻质弹簧,两端连接两滑块A和B,已知mA=0.99kg,mB=3kg,放在光滑水平桌面上,开始时弹簧处于原长。现滑块A被水平飞来的质量为mc=10g,速度为400m/s的子弹击中,且没有穿出,如图所示,试求:
(1)子弹击中A的瞬间A和B的速度
(2)以后运动过程中弹簧的最大弹性势能
(3)B可获得的最大动能
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【题目】如图所示,劲度系数为k0的轻弹簧一端固定于悬点O,另一端悬挂一个质量为m的小球a,小球a静止时处于空中A点.在悬点O处固定一带电量为–q(q>0)小球b(未画出),弹簧与小球a、b彼此绝缘.某时刻,用某种方式让小球a带上电量+q,小球a由静止开始向上运动,当a、b球间的电场力为a球重力的两倍时,小球a的速度达到最大值v,此时小球a处于空中B点.两带电小球均看作点电荷,静电力常数为k,重力加速度为g,不计空气阻力.则
A. 弹簧的原长为
B. A、B两点间的距离为
C. A、B两点间的电势差
D. 小球a从A点到B点机械能的变化量为
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【题目】如图所示,倾角为θ=45°的光滑斜面PC与光滑水平面CD通过一小段圆弧平滑相接(圆弧长度忽略不计)。在O点系一细线,细线下端拴一个质量为m的可视为质点的小球,小球恰好与水平面CD上的C点接触。已知OC距离为R=0.4H,在O点上方B点与下方A点分别固定一个长钉, OA=OB=,B、O、A在同一条竖直线上。现从斜面上P点释放一个可视为质点的质量为m=1kg的滑块,P点高度为H=2m,滑块滑到水平面上时与小球发生弹性碰撞,碰后小球分别以A、B为圆心在竖直平面内做圆周运动,且恰好运动到最高点E时细线达到最大承受力而断裂,开始做平抛运动。取g=10m/s2,,求:
(1)小球与滑块碰撞后的速度大小;
(2)细线的最大承受力以及小球在斜面上落点的高度。(保留两位有效数字)
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【题目】关于物体的运动速度,下面说法不可能的是( )
A. 加速度在减小,速度在增加
B. 加速度方向不断变化而速度不变
C. 加速度和速度大小都在变化,加速度最大时速度最小
D. 加速度方向不变,而速度方向变化
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【题目】氢原子能级的示意图如图所示,大量氢原子从n=4的能级向n=2的能级跃迁时辐射出可见光a,从n=3的能级向n=2的能级跃迁时辐射出可见光b,则( )
A. 氢原子从高能级向低能级跃迁时可能会辐射出射线
B. 氢原子从n=4的能级向n=3的能级跃迁时会辐射出紫外线
C. 从n=3能级跃迁到n=2能级时,电子的电势能减小,氢原子的能量也减小
D. 氢原子在n=2的能级时可吸收任意频率的光而发生电离
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【题目】有一台内阻为发电机,供给一学校照明用,如图所示,升压比为1:4,降压比为4:1,输电线的总电阻,全校共22个班,每班有“220V,40W”灯6盏,若保证全部电灯正常发光,则:
(1)发电机输出功率多大?
(2)发电机电动势多大?
(3)输电效率是多少?
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【题目】关于下列说法正确的是:______。(填正确答案标号.选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分.每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A. 物体在受到与速度不在一条直线上的外力作用下,一定做曲线运动
B. 做匀速圆周运动的物体其向心力是不变的
C. 物体的两个分运动若是直线运动,则它的合运动不一定是直线运动
D. 伽利略猜想运动速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证
E. 做平抛运动的物体每秒内速度增量相等
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【题目】如图(a)所示是某汽车转向灯的控制电路,电子闪光器可以产生周期性的开关动作,使转向信号灯和转向指示灯闪烁。该电路的工作过程为:汽车若向左转弯,就把转向信号灯开关(单刀三掷开关)拨至左侧位置1,闪光器工作,转向信号灯闪烁,向路人或其他车辆发出信号,同时安装在仪表盘上的转向指示灯也在闪亮,向驾驶员提供转向灯工作的情况;汽车向右转弯的原理与向左转一样。
(1)闭合点火开关,将转向信号灯开关拨至右侧位置2,发现电路不工作。为排查电路故障,多用电表的选择开关应旋至______选填“欧姆挡”、“交流电压挡”、“直流电压挡”或“直流电流挡”)的位置;用调节好的多用电表进行排查,若只有电子闪光器断路,则表笔接A.B时指针_____(选填“偏转”或“不偏转”),接B、D时指针_____(选填“偏转”或“不偏转”)。
(2)电容式转向信号闪光器的内部结构如图(b)所示,它主要由一个具有双线圈的灵敏维电器和一个大容量的电容器组成。其工作原理如下:
i.接通转向灯电路,蓄电池通过线圈和常闭触点对转向灯供电,在线圈山的磁场的作用下,____________________.
ii.蓄电池对电容器充电,此时线圈、均串入电路,故转向灯电流较小,转向灯不亮,在线圈、的磁场的作用下,触点打开。
iii.充电结束后,电流为零,触点闭合,蓄电池通过线圈和触点向转向灯供电,电容器也通过线圈放电,___________________。
iv.放电结束后,线圈的电流为零,触点打开,转向灯不亮。重复上述过程,实现转向灯的闪烁。
请将上述原理补充完整。
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