【題目】如圖甲所示,在xOy平面內有足夠大的勻強電場E,在y軸左側平面內有足夠大的磁場,磁感應強度B1隨時間t變化的規(guī)律如圖乙所示,選定磁場垂直紙面向里為正方向。在y軸右側平面內還有方向垂直紙面向外的恒定的勻強磁場,分布在一個半徑為r=0.3m的圓形區(qū)域(圖中未畫出)且圓的左側與y軸相切,磁感應強度B2=0.8T,t=0時刻,一質量m=8×104kg、電荷量q=+2×104C的微粒從x軸上xp=0.8m處的P點以速度v=0.12m/sx軸正方向入射。已知該帶電微粒在電磁場區(qū)域做勻速圓周運動。(g10m/s2)

(1)求電場強度。

(2)若磁場15πs后消失,求微粒在第二象限運動過程中離x軸的最大距離;

(3)若微粒穿過y軸右側圓形磁場時速度方向的偏轉角最大,求此圓形磁場的圓心坐標(x,y)。

【答案】(1) ,方向豎直向上 (2) (3)

【解析】

(1)因為微粒射入電磁場后做勻速圓周運動受到的電場力和重力大小相等,則:

解得:,方向豎直向上

(2)由牛頓第二定律有:

所以

從圖乙可知在內微粒做勻速圓周運動,在內微粒向左做勻速直線運動.在內微粒又做勻速圓周運動,在內微粒向右做勻速直線運動,之后穿過y軸.

x軸的最大距離

(3)如圖,微粒穿過圓形磁場要求偏轉角最大,入射點A與出射點B的連線必須為磁場圓的直徑.

由牛頓第二定律,有

所以

所以最大偏轉角為60°

所以圓心坐標

即磁場的圓心坐標為

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【題目】如圖所示,可視為質點的小球PQ用不可伸長的輕繩懸掛在天花板上,P球的質量大于Q球的質量,懸掛P球的繩比懸掛Q球的繩短。將兩球拉起,使兩繩均被水平拉直。將兩球由靜止釋放,在各自軌跡的最低點(

A. P球的速度一定大于Q球的速度

B. P球的動能一定小于Q球的動能

C. P球的向心加速度等于Q球的向心加速度

D. P球所受繩的拉力大于Q球所受繩的拉力

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【題目】如圖所示,平面直角坐標系xOy,y>0y<區(qū)域存在場強大小相同,方向相反且均平行與y軸的勻強電場,在區(qū)域存在方向垂直于xOy平面向外的勻強磁場。一質量為m,電荷量為q的帶正電粒子,y軸上的點P1(0,3L)以速率v0,方向沿x軸正方向出發(fā),然后經(jīng)過x軸上的點P28L,0)進入磁場。已知帶電粒子分別在電場和磁場中運功時所受力大小相等,不計粒子重力。求:

(1)粒子到達P2點時的速度大小和方向;

(2)磁場的磁感應強度大小

(3)粒子第n次經(jīng)過x軸的坐標

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【題目】如圖,兩梯形木塊M、P(均可看成質點)疊放在水平地面上,MP之間的接觸面傾斜。連接M與天花板之間的細繩沿豎直方向。關于力的分析,下列說法正確(

A. 木塊M不可能受二個力作用

B. 木塊M可能受三個力作用

C. 木塊M一定受四個力作用

D. 地面可能受到水平方向的摩擦力

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【題目】某同學準備利用下列器材測量干電池的電動勢和內電阻。

A.待測干電池兩節(jié),每節(jié)電池電動勢約為1.5V,內阻約幾歐姆

B.直流電壓表V1V2,量程均為3V,內阻約為3kΩ

C定值電阻R0未知

D.滑動變阻器R,最大阻值Rm

E.導線和開關

(1)根據(jù)如圖甲所示的實物連接圖,在圖乙方框中畫出相應的電路圖______

(2)實驗之前,需要利用該電路圖測出定值電阻R0,方法是先把滑動變阻器R調到最大阻值Rm,再閉合開關,電壓表V1V2的讀數(shù)分別為U10U20,則R0=___________(UmU10、U20、Rm表示)

(3)實驗中移動滑動變阻器觸頭,讀出電壓表V1V2的多組數(shù)據(jù)U1、U2,描繪出U2-U1圖象如圖丙所示,圖中直線斜率為k,與縱軸的截距為a,則兩節(jié)干電池的總電動勢E=___________,總內阻r=___________(k、a、R0表示)。

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【題目】如圖所示,在平行金屬帶電極板MN電場中將電荷量為-4×10-6C的點電荷從A點移到M板,電場力做負功8×10-4J,把該點電荷從A點移到N板,電場力做正功為4×10-4J,N板接地,設地面為零勢面,則

1A點的電勢φA是多少?

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3M板的電勢是多少?

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A. 相互吸引,且F1F2

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C. 相互吸引,且F1F2

D. 相互排斥,且F1F2

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1)計算滑塊離開彈簧時速度大小的表達式是_______。

2)為求出彈簧的彈性勢能,還需要測量_______。

A.彈簧原長

B.當?shù)刂亓铀俣?/span>

C.滑塊(含遮光片)的質量

3)增大A、O之間的距離x,計時器顯示時間t_____。

A.增大 B.減小 C.不變

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(1)半圓柱體的折射率n

(2)O點到光屏MN的距離.

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