有 得r== 设速度为2v0时进入磁场做圆周运动的半径r′得r′==L 设其速度方向与x轴正方向之间的夹角为θ 由图中的几何关系有:cosθ== 得θ=45°或θ=135° (2)为使粒子进入电场后能垂直打在挡板上.则要求粒子进入电场时速度方向与x轴正方向平行.如图所示.粒子进入电场后由动能定理有qEd=mv′2 -m(2v0)2 得v′= 当θ1=45°时.粒子打到挡板MN上的位置到x轴的距离为y1=r-r′sin45°=(-1)L 当θ2 =135°时.粒子打到挡板MN上的位置到x轴的距离为y2= r′+ r′sin45°=(+1)L [答案](1)θ=45°或θ=135° (2)当θ1=45°时.(-1)L,θ2=135°(+1)L. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

 如右图所示,两根平行金属导轨固定在同一水平面内,间距为,导轨左端连接一个电阻R.一根质量为m、电阻为的金属杆ab垂直放置在导轨上.在杆的右方距杆为处有一个匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向下,磁感应强度为B.对杆施加一个大小为F、方向平行于导轨的恒力,使杆从静止开始运动,已知杆到达磁场区域时速度为,之后进入磁场恰好做匀速运动.不计导轨的电阻,假定导轨与杆之间存在恒定的阻力.求:

⑴导轨对杆ab的阻力大小

⑵杆ab中通过的电流及其方向;

⑶导轨左端所接电阻R的阻值.

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精英家教网如图所示,在空间有匀强磁场,磁感强度的方向垂直纸面向里,大小为B,光滑绝缘空心细管MN的长度为h,管内M端有一质量为m、带正电q的小球P,开始时小球P相对管静止,管带着小球P沿垂直于管长度方向的恒定速度u向图中右方运动.设重力及其它阻力均可忽略不计.
(1)当小球P相对管上升的速度为v时,小球上升的加速度多大?
(2)小球P从管的另一端N离开管口后,在磁场中作圆周运动的圆半径R多大?
(3)小球P在从管的M端到N端的过程中,管壁对小球做的功是多少?

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在空间有足够大的匀强磁场,磁感应强度的方向垂直纸面向里,大小为B,光滑绝缘空心细管MN的长度为h,管内M端有一质量为m,电量为+q的小球,开始时小球相对于管静止,管带着小球沿垂直于管长度方向的恒定速率u向图是右方运动,设重力及其它阻力均可忽略不计.
(1)当小球相对于管上升的速度为V时,小球上升的加速度多大?
(2)小球从管的另一端离开管口后,在磁场中做圆周运动的半径R多大?

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(2008?湖北模拟)实验题
(1)在做“研究平抛物体的运动”的实验中,为了确定小球在不同时刻所通过的位置,实验时用如图所示的装置,先将斜槽轨道的末端调整水平,在一块平木板表面钉上复写纸和白纸,并将该木板竖直立于槽口附近处.使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞到木板并在白纸上留下痕迹A;将木板向远离槽口平移距离x,再使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞在木板上得到痕迹B;又将木板再向远离槽口平移距离x,小球再从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,再得到痕迹C.若测得木板每次移动距离x=10.00cm,A、B间距离y1=4.78cm,B、C间距离y2=14.58cm.(g取9.80m/s2
①根据以上直接测量的物理量得小球初速度为v0=
x
g
y2-y1
x
g
y2-y1
(用题中所给字母表示).
②小球初速度的测量值为
1.0
1.0
m/s.(保留两位有效数字)
(2)某同学采用如图甲所示的电路测定一节干电池的电动势和内电阻.提供的器材有,电压表(0~3V)、电流表(0~0.6A)、滑动变阻器有R1(10Ω,2A)和R2(100Ω,0.1A)各一只.
①实验中滑动变阻器应选用
R1
R1
 (填“R1”或“R2”).在实验中测得多组电压和电流值,得到如图丙所示的U-I图线,由图可求出该电源电动势E=
1.45
1.45
V;内阻r=
1.75
1.75
Ω.(保留三位有效数字)
②在图乙中用笔画线代替导线连接实验电路.
③电动势测量值
=
=
真实值,内电阻测量值
真实值.( 填<,>,=)

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(2008?绵阳模拟)如图所示,平板车AB质量为m,长为l,C为车面A、B的中点.车右端有一可视为质点、质量为2m的滑块,整个装置静止在光滑水平面上.现在给车施加一个向右的水平外力F,使车向右运动,同时滑块相对于车滑动,当滑块滑至C点时撤去外力,此时滑块的速度为v0,车的速度为2v0,最后滑块恰好停在车的左端B点与车一起向右运动.滑块与车面AC段、CB段间的动摩擦因数是不同的,设分别为μ1、μ2.求:
(1)外力F和μ1的大小;
(2)μ2的大小.

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