【題目】如圖,平面直角坐標系中,在,y>0及y<-L區域存在場強大小相同,方向相反均平行于y軸的勻強電場,在-
L<y<0區域存在方向垂直于xOy平面紙面向外的勻強磁場,一質量為m,電荷量為q的帶正電粒子,經過y軸上的點P1(0,L)時的速率為v0,方向沿x軸正方向,然后經過x軸上的點P2(
L,0)進入磁場。在磁場中的運轉半徑R=
L(不計粒子重力),求:
(1)粒子到達P2點時的速度大小和方向;
(2);
(3)粒子第一次從磁場下邊界穿出位置的橫坐標;
(4)粒子從P1點出發后做周期性運動的周期。
【答案】(1)v0,與x成53°角;(2)
;(3)2L;(4)
。
【解析】
(1)如圖,粒子從P1到P2做類平拋運動,設到達P2時的y方向的速度為vy,
由運動學規律知L=v0t1,
L=t1
可得t1=,vy=
v0
故粒子在P2的速度為v==
v0
設v與x成β角,則tanβ==
,即β=53°;
(2)粒子從P1到P2,根據動能定理知qEL=mv2-
mv02可得
E=
粒子在磁場中做勻速圓周運動,根據qvB=m
解得:B==
=
解得:;
(3)粒子在磁場中做圓周運動的圓心為O′,在圖中,過P2做v的垂線交y=-直線與Q′點,可得:
P2O′==
=r
故粒子在磁場中做圓周運動的圓心為O′,因粒子在磁場中的軌跡所對圓心角α=37°,故粒子將垂直于y=-L
直線從M點穿出磁場,由幾何關系知M的坐標x=L+(r-rcos37°)=2L;
(4)粒子運動一個周期的軌跡如上圖,粒子從P1到P2做類平拋運動:t1=
在磁場中由P2到M動時間:t2==
從M運動到N,a==
則t3==
則一個周期的時間T=2(t1+t2+t3)=。
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【題目】如圖所示,水平地面靜止放著一質量m=5kg的木箱,木箱與地面間的動摩擦因數μ=0.2,一與水平方向成θ=37°、大小F=20N的恒力作用于木箱,木箱在力F的作用下由靜止開始運動4.0s,sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2,求:
(1)4.0s末,木箱的速度大小。
(2)4.0s內,力F所做的功。
(3)4.0s末,力F的瞬時功率。
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【題目】如圖所示,一沙袋用無彈性輕細繩懸于O點.開始時沙袋處于靜止狀態,一彈丸以水平速度v0擊中沙袋后未穿出,二者共同擺動.若彈丸質量為m,沙袋質量為5m,彈丸和沙袋形狀大小忽略不計,彈丸擊中沙袋后漏出的沙子質量忽略不計,不計空氣阻力,重力加速度為g.下列說法中正確的是( )
A. 彈丸打入沙袋過程中,細繩所受拉力大小保持不變
B. 彈丸打入沙袋過程中,彈丸對沙袋的沖量大小等于于沙袋對彈丸的沖量大小
C. 彈丸打入沙袋過程中所產生的熱量為
D. 沙袋和彈丸一起擺動所達到的最大高度為
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【題目】某同學為測量自己頭發絲能承受的最大拉力,設計了如下實驗:取長度相同的細線和頭發絲系于一物體C上,細線的另一端固定于水平刻度尺的A點,手握著頭發絲的另一端沿刻度尺向右水平緩慢移動,直到頭發絲恰好被拉斷,記下此時的位置B,從刻度尺上讀出AB間的距離為d=40cm.已知細線與頭發絲的長度均為L=25cm,物體C質量為m=300g,取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)頭發絲能承受的最大拉力。
(2)若細線能承受的最大拉力為F=3.6N,試通過計算判定頭發絲斷裂后,物體在細線作用下進行的擺動能否到達最低點。
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【題目】研究性學習小組圍繞一個量程為30mA的電流計展開探究。
(1)為測量該電流計的內阻,同學甲設計了如圖(a)所示電路。圖中電源電動勢未知,內阻不計。閉合開關,將電阻箱阻值調到20Ω時,電流計恰好滿偏;將電阻箱阻值調到95Ω時,電流計指針指在如圖(b)所示位置,則電流計的讀數為________mA,由以上數據可得電流計的內阻Rg=________Ω。
(2)同學乙將甲設計的電路稍作改變,在電流計兩端接上兩個表筆,如圖(c)所示,設計出一個簡易的歐姆表,并將表盤的電流刻度轉換為電阻刻度;閉合開關,將兩表筆斷開,調節電阻箱,使指針指在“30mA”處,此處刻度應標為_________(填“0”或“∞”);再保持電阻箱阻值不變,在兩表筆間接不同阻值的已知電阻找出對應的電流刻度。則“10 mA”處對應表筆間電阻阻值為________Ω。若該歐姆表使用一段時間后,電池內阻變大不能忽略,電動勢不變,但將兩表筆斷開,使指針仍能滿偏,按正確使用方法再進行測量,其測量結果與原結果相比將________(填“變大”、“變小”或“不變”)。
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【題目】如圖所示的是一個透明圓柱體的橫截面,一束單色光平行于直徑AB射向圓柱體,光線經過折射后恰能射到B點,已知入射光線到直徑AB的距離為R.R是圓柱體的半徑。已知光在真空中的傳播速度為c,求:
①該透明圓柱體介質的折射率;
②該單色光從C點傳播到B點的時間;
③折射光線過B點時是否發生全反射,說明理由。
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【題目】(12分)如圖所示,固定的光滑金屬導軌間距為L,導軌電阻不計,上端a、b間接有阻值為R的電阻,導軌平面與水平面的夾角為θ,且處在磁感應強度大小為B、方向垂直于導軌平面向上的勻強磁場中。質量為m、電阻為r的導體棒與固定彈簧相連后放在導軌上。初始時刻,彈簧恰處于自然長度,導體棒具有沿軌道向上的初速度v0。整個運動過程中導體棒始終與導軌垂直并保持良好接觸。已知彈簧的勁度系數為k,彈簧的中心軸線與導軌平行。
(1)求初始時刻通過電阻R的電流I的大小和方向;
(2)當導體棒第一次回到初始位置時,速度變為v,求此時導體棒的加速度大小a;
(3)導體棒最終靜止時彈簧的彈性勢能為Ep,求導體棒從開始運動直到停止的過程中,電阻R上產生的焦耳熱Q。
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【題目】如圖所示,是汞原子的能級圖,一個自由電子的總能量為8.0ev,與處于基態的汞原子碰撞后(不計汞原子的動量變化),則電子剩余的能量可能為(碰撞無能量損失)( )
A. 0.3ev B. 3.1ev C. 4.9ev D. 8.8ev
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【題目】一含有理想變壓器的電路如圖甲所示,圖中理想變壓器原、副線圈匝數之比為2:1,電阻R1和R2的阻值分別為3Ω和1Ω,電流表、電壓表都是理想交流電表,a、b輸入端輸入的電流如圖乙所示,下列說法正確的是( 。
A. 電流表的示數為
B. 電壓表的示數為
C. 0~0.04s內,電阻R1產生的焦耳熱為0.24J
D. 0.03s時,通過電阻R1的電流為
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