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(2012?無錫二模)如圖所示,在光滑的水平面上有一直角坐標系Oxy.現有一個質量m=O.lkg.帶電荷量q=一2×10-4C的微粒,從y軸正半軸上的P1點以速度v0=0.6m/s垂直于y軸射入.已知在y>0的空間內有與y軸方向平行的勻強電場,在y<0的空間內存在方向與紙面垂直的勻強磁場.帶電微粒從P1點射入電場后,經坐標(1.2,0)的P2點與x軸正方向成53°角射入y<0的空間,最后從y軸負半軸上的P3點垂直于y軸射出.(已知:sin53=0.8,cos53°=0.6)求:
(1)P1點的坐標;
(2)勻強電場的電場強度E;
(3)勻強磁場的磁感應強度B.
分析:(1)微粒從P1點沿x軸正方向進入電場,做類平拋運動,根據平拋運動得基本公式即可求解.
(2)根據圓周運動的半徑公式及粒子在磁場中的運動軌跡即可解題;
解答:解:微粒在y>0的空間內做類平拋運動,經過P2 點時的速度v,沿y方向的速度為vy,則:
v=
v0
cos53°
=1
m/s
vy=vsin53°=0.8m/s
微粒從到點的過程,有:
t=
x
v0
=2
s
a=
vy
t
=0.4
m/s2
y=
1
2
at2=0.8
m
則P1點的坐標為(0,0.8m)
(2)由題意可知,微粒在y>0的空間內受到的電場力的方向沿y軸的負方向,由于微粒帶負電,故電場強度的方向沿y軸的正方向.
由:qE=ma得:E=
ma
q
=
0.1×0.4
2×10-4
N/C=2×102
N/C
(3)由題意知:微粒在y<0的空間中以O′為圓心做半徑為r的勻速圓周運動,故磁場的方向垂直紙面向里
由幾何關系得:r=O′P2=
OP2
sin53°
=1.5
m
由洛倫茲力提供向心力,qvB=
mv2
r

代人數據得:B=
mv
qr
=3.3×102
T
答:(1)P1點的坐標(0,0.8);(2)勻強電場的電場強度2×102N/C;(3)勻強磁場的磁感應強度3.3×102T.
點評:本題主要考查了帶電粒子在復合場中運動的問題,要求同學們能正確分析粒子的受力情況,再通過受力情況分析粒子的運動情況,熟練掌握圓周運動及平拋運動的基本公式,難度適中.
練習冊系列答案
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(2012?無錫二模)如圖所示,質量為m的鉤碼在彈簧秤的作用下豎直向上運動,設彈簧秤的示數為T不計空氣阻力,重力加速度為g.則(  )

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(2012?無錫二模)在物理學發展的過程中,許多物理學家的科學發現推動了人類歷史的進步,下列說法正確的是(  )

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(2012?無錫二模)某球狀行星質量分布均勻、密度為ρ,當此行星自轉周期為T時,其赤道上的物體恰能飄浮.球體的體積V與半徑r的關系為V=
4
3
πr3
,萬有引力常量為G,則(  )

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(2012?無錫二模)圖1為用速度傳感器和拉力傳感器驗證“質量一定時加速度與物體所受合外力成正比”的實驗裝置示意圖,實驗主要步驟如下:
①在長木板上A、B兩點各安裝一個速度傳感器,讀出A、B兩點的距離L;
②將拉力傳感器固定在小車的左端;把細線的一端固定在拉力傳感器上,另一端通過定滑輪與鉤碼相連:
③接通電源,將小車自C點釋放,小車在細線拉動下運動,記錄細線拉力F的大小以及小車經過A、B時的速率vA、vB
④由運動學公式計算出小車的加速度a,并將測得的拉力和加速度填入實驗數據表;
⑤改變所掛鉤碼的數量,重復③、④的操作,
實驗數據表如下:
次數 F/N a/(m?s-2
1 0.60 0.80
2 1.04 1.68
3 1.42 2.44
4 2.62 4.84
5 3.00 5.72
(1)由表中數據,在圖2坐標紙上作出a-F實驗圖線(圖中已畫出的為理論圖線):
(2)實驗圖線與理論圖線存在偏差的主要原因是
未平衡摩擦力
未平衡摩擦力

(3)下列不必要的實驗要求是
B
B
.(請填寫選項前對應的字母)
A.要保持小車(含拉力傳感器)的質量M不變
B.要保證小車(含拉力傳感器)的質量M遠大于所掛鉤碼的質量m
C.兩速度傳感器間的距離要適當大些
D.要保持拉線方向與木板平面平行

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科目:高中物理 來源: 題型:

(2012?無錫二模)A.(選修模塊3-3)
(1)如圖所示,甲分子固定在坐標原點O,乙分子位于x軸上,甲分子對乙分子的作用力與兩分子間距離的關系如圖中曲線所示.F>0表示斥力,F<0表示引力,a,b,c,d為x軸上四個特定的位置.現把乙分子從a處由靜止釋放,則
B
B
.(填下列選項前的字母)
A.乙分子由a到b做加速運動,由b到d做減速運動
B.乙分子由a到c做加速運動,由c到d做減速運動
C.乙分子由a到b的過程中,兩分子的分子勢能一直增加
D.乙分子由b到d的過程中,兩分子的分子勢能一直減小
(2)一定質量的理想氣體,由狀態A通過如圖所示的箭頭方向經三個過程變化到狀態B.氣體在狀態B時的分子平均動能
等于
等于
  (選填“大于”、“等于”或“小于”)在狀態A時的分子平均動能;氣體在由狀態A到狀態B的過程中,氣體
放熱
放熱
    (選填“吸熱”、“放熱”‘或“既不吸熱也不放熱”).
(3)利用油膜法可粗略測定分子的大小和阿伏加德羅常數,若已知n滴油的總體積為V,一滴油所形成的單分子油膜的面積為S.這種油的摩爾質量為μ,密度為ρ.求:
①一個油分子的直徑d;
②阿伏加德羅常數N.

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