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【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aba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:SR2,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:

;

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【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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科目:高中物理 來源: 題型:

【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。

PQR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PQ、R三個遮光片的遮光時間t1、t2t3外,還必需測量的物理量有__________;

AP、Q、R的質量M B.兩個定滑輪間的距離d

CR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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科目:高中物理 來源: 題型:

【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=7625=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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科目:高中物理 來源: 題型:

【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2×104m2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pT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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科目:高中物理 來源: 題型:

【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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科目:高中物理 來源: 題型:

【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。

型】選題
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),原因是線圈中的______(填寫磁通量磁通量的變化磁通量變化率)第一次比第二次的大.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【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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