18.如圖所示,在平面直角坐標系xOy中,第一象限內(nèi)存在正交的勻強電磁場,電場強度E1=40N/C;第四象限內(nèi)存在一方向向左的勻強電場E2=$\frac{160}{3}$N/C.一質(zhì)量為m=2×10-3kg帶正電的小球,從M(3.64m,3.2m)點,以v0=1m/s的水平速度開始運動.已知球在第一象限內(nèi)做勻速圓周運動,從P(2.04m,0)點進入第四象限后經(jīng)過y軸上的N(0,-2.28m)點(圖中未標出).(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)勻強磁場的磁感應強度B.
(2)小球由P點運動至N點的時間.

分析 (1)在第一象限,球受重力、電場力和洛侖茲力,球在第一象限內(nèi)做勻速圓周運動,故洛侖茲力提供向心力,重力和電場力平衡,畫出運動軌跡,根據(jù)平衡條件和牛頓第二定律列式,最后聯(lián)立求解即可;
(2)小球從P到N過程,先求解重力和電場力的合力,該合力與初速度垂直,球做類似平拋運動,根據(jù)分運動公式列式求解即可.

解答 解:(1)在第一象限,球受重力、電場力和洛侖茲力,重力和電場力平衡,洛侖茲力提供向心力,故有:
qE1=mg 
解得:q=5×10-4C
畫出運動軌跡,如圖所示,結(jié)合幾何關(guān)系,有:
Rcosθ=xM-xP 
Rsinθ-R=yM 
聯(lián)立解得:
R=2m
θ=37°
根據(jù)牛頓第二定律,有:
$q{v}_{0}B=m\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$ 
解得:B=2T
(2)小球進入第四象限后,受重力和電場力,如圖;
$tanα=\frac{mg}{q{E}_{2}}$=0.75
故α=37°
故合力與P點的速度垂直,小球做類似平拋運動,軌跡如圖所示;
由幾何關(guān)系得到:
lNQ=6m 
由lNQ=v0t
解得:t=0.6s
答:(1)勻強磁場的磁感應強度B為2T;
(2)小球由P點運動至N點的時間為0.6s.

點評 本題關(guān)鍵是明確小球的受力情況和運動情況、畫出運動軌跡,分勻速圓周運動和類似平拋運動過程討論,注意兩個過程的連接位置的速度的大小和方向.

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A.$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-RB.$\sqrt{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-RC.$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{{π}^{2}}}$-RD.$\sqrt{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{{π}^{2}}}$-R

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A.該星球表面的重力加速度4.0m/s2
B.該星球的質(zhì)量為2.4×1023kg
C.該星球的第一宇宙速度為4.0km/s
D.若發(fā)射一顆該星球的同步衛(wèi)星,則同步衛(wèi)星的繞行速度一定大于4.0km/s

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6.【加試題】如圖所示,一束藍光沿紙面從真空中以入射角i=60°從玻璃磚的MN表面射入時,光通過玻璃磚的時間為t,若讓一束紅光和藍光從同一位置以同樣入射角射向MN面時,求兩種色光通過玻璃磚的時間的比值.已知玻璃磚橫截面MNQP為矩形,玻璃磚對紅光和藍光的折射率分別為n1=$\frac{\sqrt{6}}{2}$、n2=$\sqrt{3}$,光在真空中傳播速度為c.

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13.如圖所示,一個半徑為R的四分之一透明圓柱體放置在水平桌面上,一束藍光沿水平方向垂直入射到OA上,經(jīng)過圓柱體后在水平面形成一個光斑.已知圓柱體對藍光的折射率為2.求:
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②圓柱體右側(cè)水平桌面上黑暗部分的長度.

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A.將自耦調(diào)壓變壓器的滑片P適當上滑
B.將自耦調(diào)壓變壓器的滑片P適當下滑
C.適當增大滑動變阻器R2的阻值
D.適當減小滑動變阻器R2的阻值

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10.地球同步衛(wèi)星軌道半徑為R0,周期為T0.飛船在圓軌道繞月一周時間為T,路程為S.由以上數(shù)據(jù)可知(  )
A.飛船的線速度為$\frac{2π{R}_{0}}{T}$B.飛船的加速度為$\frac{4{π}^{2}S}{{T}^{2}}$
C.飛船脫離月球的最小速率大于$\frac{S}{T}$D.地月質(zhì)量之比為($\frac{2π{R}_{0}}{S}$)3($\frac{T}{{T}_{0}}$)2

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A.E>(10+2$\sqrt{10}$)VB.E>(5+2$\sqrt{5}$)VC.r>10$\sqrt{10}$ΩD.r>5$\sqrt{5}$Ω

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