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【題目】如圖所示,在平面直角坐標系中,第三象限里有一加速電場,一個電荷量為q、質量為m的粒子,從靜止開始經加速電場加速后,垂直x軸從A點進入第二象限,A點到坐標原點O的距離為R。在第二象限的區域內,存在著指向O點的均勻輻射狀電場,距OR處的電場強度大小均為E,粒子恰好能垂直y軸從P點進入第一象限。當粒子從P點運動一段距離R后,進入一圓形勻強磁場區域,磁場方向垂直紙面向外,磁感強度為B,粒子在磁場中速度方向偏轉60o,粒子離開磁場區域

后繼續運動,通過x軸上的Q點進入第四象限。求:

1)加速電場的電壓U

2)圓形勻強磁場區域的最小面積;

3)求粒子在第一象限中運動的時間。

【答案】(1)

(2)

(3)

【解析】1)粒子在加速電場中加速,根據動能定理有

由題意,粒子在第二象限輻射狀電場中只能做半徑為R的勻速圓周運動,電場力提供向心力,有

解得

2)粒子在圓形勻強磁場區域中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,有

代入式得

如圖所示,粒子在a點進入磁場,以c為圓心做圓周運動,從b點離開磁場,速度偏轉角是60o,由幾何關系可知abc是正三角形,ab=r,以ab為直徑的圓形面積即為磁場區域的最小面積:

3)以下均基于第(2)問分析作圖后的數學計算

Pa=R

ab弧長為:

be=R - abcos60o=

bQ=be/sin60o=

粒子在第一象限的路程為s=Pa+l+bQ=

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示水平的傳送帶以速度v8m/s順時針運轉,兩傳動輪MN之間的距離為L12m,若在M輪的正上方,將一質量為m3kg的物體無初速度輕放在傳送帶上,已知物體與傳送帶之間的動摩擦因數μ0.4求:

1在物體由M處傳送到N處的過程中所用的時間t

2摩擦力對物體做了多少功?(g10m/s2)

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【題目】如圖,細線的一端固定于O點,另一端系一小球. 在水平拉力作用下,小球以恒定速率在豎直平面內由點B運動到點A . 下列說法正確的是( )

A. 小球所受合力為0

B. 繩子拉力做負功

C. 重力的功率逐漸增大

D. 水平拉力逐漸減小

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【題目】如圖所示,質量為M的薄木板靜止在粗糙水平桌面上,木板上放置一質量為m的木塊。已知m與M之間的動摩擦因數為μ,m、M與桌面間的動摩擦因數均為2μ。現對M施一水平恒力F,將M從m下方拉出,而m恰好沒滑出桌面,則在上述過程中

A. 水平恒力F一定大于3μ(m+M)g

B. m在M上滑動的時間和在桌面上滑動的時間相等

C. M對m的沖量大小與桌面對m的沖量大小相等

D. 若增大水平恒力F,木塊有可能滑出桌面

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【題目】質量為m的汽車在平直路面上啟動,啟動過程的速度圖象如圖,其中OA為過原點的直線。從t1時刻起汽車的功率保持不變,整個運動過程中汽車所受阻力恒為Ff,則( )

A. t1t2時間內,汽車的平均速度等于

B. 汽車在t1t2時間內的功率等于t2以后的功率

C. t1t2時間內,汽車的功率等于

D. 0~t1時間內,汽車的牽引力等于

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【題目】如圖所示,一輕質彈簧左端固定,右端系一小物塊,物塊與水平面的最大靜摩擦力和滑動摩擦力都為f,彈簧無形變時,物塊位于O.每次都把物塊拉到右側不同位置由靜止釋放,釋放時彈力F大于f,物體沿水平面滑動一段路程直到停止.下列說法中正確的是(  )

A. 釋放時彈性勢能等于全過程克服摩擦力做的功

B. 每次釋放后物塊速度達到最大的位置保持不變

C. 物塊能返回到O點右側的臨界條件為F>3f

D. 物塊能返回到O點右側的臨界條件為F>4f

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A. B.

C. D.

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【題目】自然界中的電和磁等現象都是相互聯系的,很多物理學家為尋找它們之間的聯系做出了貢獻。最早發現通電導線周圍存在磁場的科學家是

A. 洛倫茲 B. 安培 C. 法拉第 D. 奧斯特

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【題目】某作勻加速直線運動的物體,設它運動全程的平均速度是v1,運動到中間時刻的速度是v2,經過全程一半位置時的速度是v3,則下列關系中正確的是 ( )

A. v1>v2>v3 B. v1<v2=v3 C. v1=v2<v3 D. v1>v2=v3

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