【題目】矩形區(qū)域I、II中分別存在垂直于紙面的勻強磁場,磁場方向如圖所示。區(qū)域I寬度2d,區(qū)域II寬度d,一個質(zhì)量為m,電荷量為q的帶正電的粒子以速度v,從P點沿紙面垂直磁場邊界射入磁場,穿過區(qū)域I后從MN上的S點射入?yún)^(qū)域II,粒子在S點的速度方向與MN的夾角為,最終從區(qū)域II左邊界從Q圖中未畫出回到區(qū)域I,不計粒子重力。求:

區(qū)域I中磁感應(yīng)強度的大;

粒子沒有從區(qū)域II的右邊界射出磁場,則區(qū)域II磁感應(yīng)強度的大小應(yīng)滿足什么條件。

【答案】(2)。

【解析】

根據(jù)題意作出粒子運動軌跡,求出粒子軌道半徑,然后應(yīng)用牛頓第二定律求出磁感應(yīng)強度。粒子運動軌跡與磁場右邊界相切時粒子恰好不從區(qū)域II右邊界射出磁場,作出粒子運動軌跡,應(yīng)用牛頓第二定律求出臨界磁感應(yīng)強度,然后確定磁感應(yīng)強度的范圍。

粒子在磁場中做勻速圓周運動,根據(jù)題意作出粒子運動軌跡如圖所示:

由幾何知識得:
解得:
粒子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力
由牛頓第二定律得:
解得:
粒子運動軌跡與磁場右邊界相切時恰好不從磁場射出,運動軌跡如上圖所示
由幾何知識得:
解得:
粒子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力由牛頓第二定律得:
解得:
磁感應(yīng)強度需要滿足的條件是

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【題目】如圖所示,光滑絕緣水平面上有質(zhì)量分別為m1m2的甲、乙兩個點電荷,t=0時,乙電荷向甲運動,水平向左的速度大小為6m/s,甲的速度為零.之后,它們僅在靜電力的作用下沿同一直線運動(整個運動過程中沒有接觸),它們運動的v—t圖象分別如圖中甲、乙兩曲線所示.則由圖線可知(

A. 兩電荷的電性一定相反

B. t1時刻兩電荷的電勢能最大

C. 0~t2時間內(nèi),兩電荷的靜電力都是先減小后增大

D. m1:m2=2:1

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【題目】如圖所示,在傾角30°的斜面上放置一個凹擼B,B與斜面間的動摩擦因數(shù);槽內(nèi)靠近右側(cè)壁處有一小物塊A(可視為質(zhì)點),它到凹槽左側(cè)壁的距離0.1m,A、B的質(zhì)量都為m=2kg,B與斜面間的最大靜摩擦力可認為等于滑動摩摞力,不計A、B之間的摩擦,斜面足夠長,F(xiàn)同時由靜止釋放A、B,經(jīng)過一段時間,AB的側(cè)壁發(fā)生碰撞,碰撞過程不計機械能損失,碰撞時間極短,g.

(1)釋放后物塊A和凹槽B的加速度分別是多大?

(2)物塊A與凹槽B的左側(cè)壁第一次碰撞后瞬間A、B的速度大小

(3)從初始位置到物塊A與凹糟B的左側(cè)壁發(fā)生第三次碰撞時B的位移大小。

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【題目】某運動員做跳傘訓練,他從懸停在空中的直升飛機上由靜止落下,如圖所示,經(jīng)過8 s后打開降落傘,運動員做勻減速直線運動,再經(jīng)過16 s后剛好到達地面,且速度恰好為零.忽略打開降落傘前的空氣阻力和打開降落傘的時間.已知人和傘的總質(zhì)量m=60 kg.求:

(1)打開降落傘時運動員的速度大小;

(2)打開降落傘后運動員的加速度大。

(3)打開降落傘后運動員和傘受到的阻力大。

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【題目】如圖所示,電源電動勢恒定不變,電源內(nèi)阻忽略不計,開關(guān)S閉合。現(xiàn)將滑動變阻器的滑片P向右移動一段距離,電壓表示數(shù)的變化量為,電流表示數(shù)的變化量為。兩電表均為理想電表。下列說法正確的是(  )

A. 電阻R1的功率增大

B. 滑片P向右移動過程中,電阻R3中有向上的瞬時電流

C. 電壓表示數(shù)U和電流表示數(shù)I的比值不變

D. 的比值不變

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A. 油滴向上運動

B. U變小,E不變

C. φ變大,EP增大

D. C變大,EP減小

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A. 通過S1S2的電通量與它們距球心的距離成正比

B. 通過S1S2的電通量與它們距球心的距離平方成正比

C. 通過S1S2 單位面積的電通量與它們距球心的距離成反比

D. 通過S1S2單位面積的電通量與它們距球心的距離平方成反比

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B在t=2 s時刻,a、b兩質(zhì)點的速度相同

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Dx=200 m處的觀察者向x軸負方向運動時,接收到該波的頻率一定為0 25 Hz

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