【題目】如圖所示的平面直角坐標系,在第I象限內有平行于
軸的勻強電場,方向沿
軸正方向;在第IV象限有一與
軸相切的圓形勻強磁場區域(圖中未畫出),方向垂直于
平面向里,大小為
。一質量為
、電荷量為
的粒子,從
軸上的
點,以大小為
的速度沿
軸正方向射入電場,通過電場后從
軸上的
點進入第IV象限的圓形勻強磁場,經過磁場后從
軸上的某點進入第III象限,且速度與
軸負方向成45°角,不計粒子所受的重力。求:
(1)電場強度的大。
(2)圓形磁場的最小面積;
(3)粒子從點運動開始,到再次經過
軸所經歷的時間。
【答案】(1);(2)
;(3)
【解析】
(1)粒子在電場中做類平拋運動,
水平方向:
2h=v0t
豎直方向:
解得:
(2)粒子到達a點時沿y軸方向的分速度:
粒子到達a點時的速度:
方向與x軸正方向夾角為45°.
粒子在磁場中做圓周運動,運動軌跡如圖所示
粒子運動軌跡圓弧應與入射方向的速度、出射方向的速度相切,O′點就是粒子做勻速圓周運動的圓心。粒子在區域中的軌跡是以O′為圓心、r為半徑的圓上的圓弧ab,a點和b點應在所求圓形磁場區域的邊界上。
在通過a、b兩點的不同圓周中,最小的一個是以ab連線為直徑的圓周,設圓形磁場的半徑為R;粒子在磁場中做圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:
由幾何關系可知,圓形磁場區域的最小半徑:
R=rsin45°
圓形磁場區域的最小面積:S=πR2,解得:
;
(3)粒子在電場中的運動時間:
粒子在磁場中的運動時間:
粒子離開磁場后做勻速直線運動,到達y軸需要的時間:
粒子總的運動時間:
;
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【題目】把質量為m的小球(可看做質點)放在豎直的輕質彈簧上,并把小球下按到A的位置(圖甲),如圖所示。迅速松手后,彈簧把小球彈起,球升至最高位置C點(圖丙),途中經過位置B時彈簧正好處于自由狀態(圖乙)。已知AB的高度差為h1,BC的高度差為h2,重力加速度為g,不計空氣阻力。則( )
A. 小球從A上升到B位置的過程中,動能增大
B. 小球從A上升到C位置的過程中,機械能一直增大
C. 小球在圖甲中時,彈簧的彈性勢能為
D. 一定有
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【題目】某同學利用圖示裝置,驗證以下兩個規律:
①兩物塊通過不可伸長的細繩相連接,沿繩方向分速度大小相等;
②系統機械能守恒。
P、Q、R是三個完全相同的物塊,P、Q用細繩連接,放在水平氣墊導軌上。物塊R與輕質滑輪連接,放在細繩正中間,三個光電門分別放置于a、b、c處,調整三個光電門的位置,能實現同時遮光。最初細線水平,現將三個物塊由靜止釋放。(忽略R上的擋光片到輕質滑輪間的距離)
(1)為了能完成實驗目的,除了記錄P、Q、R三個遮光片的遮光時間t1、t2、t3外,還必需測量的物理量有__________;
A.P、Q、R的質量M B.兩個定滑輪間的距離d
C.R的遮光片到c的距離H D.遮光片的寬度x
(2)根據裝置可以分析出P、Q的速度大小相等,則驗證表達式為_______________;
(3)若要驗證物塊R沿繩方向分速度與物塊P速度大小相等,則驗證表達式為_______________;
(4)若已知當地重力加速度g,則驗證系統機械能守恒的表達式為_________________________。
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【題目】一根粗細均勻的玻璃管長為80cm,一端開口,一端封閉.管內有一段25cm長的汞柱將一段空氣柱封閉于管中,當玻璃管水平放置時,空氣柱長為40cm.問當玻璃管開口向下豎直放置時,管內空氣柱長為多少?(假設溫度保持不變,外界大氣壓為76cmHg)
某同學解法為:p1=76cmHg p2=76﹣25=51cmHg
此過程為等溫變化 p1V1=p2V2
L2==76×
=60.8cm
你認為他的解法是否正確?若正確,請說明理由;若錯誤,也請說明理由,并且解出正確的結果.
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【題目】內壁光滑的導熱氣缸豎直放置,用質量不計、橫截面積為2×10﹣4m2的活塞封閉了一定質量的氣體。先在活塞上方緩緩倒上沙子,使封閉氣體的體積逐漸變為原來的一半。接著邊在活塞上方緩緩倒上沙子邊對氣缸加熱,使活塞位置保持不變,直到氣體溫度達到177℃。(外界環境溫度為27℃,大氣壓強為1.0×105Pa,g=10m/s2)。
(1)求加熱前倒入多少質量的沙子?
(2)求整個過程總共倒入多少質量的沙子?
(3)在p﹣T圖上畫出整個過程中氣缸內氣體的狀態變化過程。
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【題目】如圖所示的電路中,E為電源電動勢,r為電源內阻,R1和R3均為定值電阻,R2為滑動變阻器.當R2的滑動觸點在ab的中點時合上開關S,此時三個電表A1、A2和V的示數分別為I1、I2和U.現將R2的滑動觸點向a端移動,則( )
A. 電源的總功率減小 B. R3消耗的功率增大
C. I1增大,I2減小,U增大 D. I1減小,I2不變,U減小
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【題目】如圖所示,電阻不計、相距L的兩條足夠長的平行金屬導軌傾斜放置,與水平面的夾角θ,整個空間存在垂直于導軌平面的勻強磁場,磁感應強度為B,導軌上固定有質量為m,電阻為R的兩根相同的導體棒,導體棒MN上方軌道粗糙下方光滑,將兩根導體棒同時釋放后,觀察到導體棒MN下滑而EF始終保持靜止,當MN下滑的距離為S時,速度恰好達到最大值Vm,則下列敘述正確的是( )
A. 導體棒MN的最大速度Vm=
B. 此時導體棒EF與軌道之間的靜摩擦力為
C. 當導體棒MN從靜止開始下滑S的過程中,通過其橫截面的電荷量為
D. 當導體棒MN從靜止開始下滑S的過程中,導體棒MN中產生的熱量為
【答案】AC
【解析】A、導體棒MN速度最大時做勻速直線運動,由平衡條件得: ,解得
,故A正確;
B、在EF下滑的過程中,穿過回路的磁通量增大,根據楞次定律判斷知,EF受到沿導軌向下的安培力,根據平衡條件得:導體棒EF所受的靜摩擦力,故B錯誤;
C、當導體棒MN從靜止開始下滑S的過程中,通過其橫截面的電荷量為,故C正確;
D、根據能量守恒得:導體棒MN中產生的熱量為,故D錯誤;
故選AC。
【題型】多選題
【結束】
13
【題目】如圖所示的電路可用來研究電磁感應現象及判定感應電流的方向.
(1)在圖中用實線代替導線把它們連成實驗電路___________.
(2)將線圈A插入線圈B中,合上開關S,能使線圈B中感應電流的磁場方向與線圈A中原磁場方向相反的實驗操作是_______
A.插入鐵芯F B.拔出線圈A
C.使變阻器阻值R變小 D.斷開開關S
(3)某同學第一次將滑動變阻器的觸頭P從變阻器的左端快速滑到右端,第二次將滑動變阻器的觸頭P從變阻器的左端慢慢滑到右端,發現電流計的指針擺動的幅度大小不同,第一次比第二次的幅度______(填寫“大”或“小”),原因是線圈中的______(填寫“磁通量”或“磁通量的變化”或“磁通量變化率”)第一次比第二次的大.
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【題目】關于熱現象和熱學規律,下列說法中正確的是( )
A.當分子之間的作用力表現為斥力時,分子勢能隨分子距離的減小而增大
B.沒有摩擦的理想熱機可以把吸收的能量全部轉化為機械能
C.在完全失重的情況下,氣體對容器壁的壓強不為零
D.對于一定量的氣體,如果壓強不變,體積增大,那么它一定從外界吸熱
E.若氣體分子總數不變,而氣體溫度升高,氣體分子的平均動能增大,因此壓強必然增大
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】我校高二學生吳偉同學,學習完速度選擇器后,設計了一款新式速度選擇器, 如圖所示,OO′為圓柱筒的軸線,磁感應強度大小為B的勻強磁場的磁感線平行于軸線方向,在圓筒壁上有許多小孔,許多比荷為的正粒子以不同速度、入射角在垂直于軸線的平面內射入小孔,且均從與OO′軸線對稱的小孔中射出,入射角為30°的正粒子的速度大小為6 km/s,則入射角為37°的粒子速度大小為
A.1 km/sB.3.75 km/sC.5 km/sD.7.2 km/s
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