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如圖所示,有一金屬棒ab,質量m=5 g,可以無摩擦地在兩條軌道上滑動,軌道間的距離d=10 cm,電阻不計,軌道平面與水平面間的夾角θ=30°,置于磁感應強度為B=0.4 T、方向豎直向上的勻強磁場中,回路中電池的電動勢E=2 V,內電阻r=0.1 Ω.問變阻器的電阻Rb為多大時,金屬棒恰好靜止?
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如圖11-44所示,將帶電荷量Q=0.3 C、質量m′=0.15 kg 的滑塊放在小車的絕緣板的右端,小車的質量M=0.5 kg,滑塊與絕緣板間動摩擦因數μ=0.4,小車的絕緣板足夠長,它們所在的空間存在著磁感應強度B=20 T 的水平方向的勻強磁場.開始時小車靜止在光滑水平面上,一擺長 L=1.25 m、擺球質量 m=0.3 kg的擺從水平位置由靜止釋放,擺到最低點時與小車相撞,如圖11-44所示,碰撞后擺球恰好靜止,g取10 m/s2.求:
(1)擺球與小車的碰撞過程中系統損失的機械能ΔE.
(2)碰撞后小車的最終速度.
圖11-44
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如圖所示,相互平行的豎直分界面MN、PQ,相距L,將空間分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ區.Ⅰ、Ⅲ區有水平方向的勻強磁場,Ⅰ區的磁感應強度未知,Ⅲ區的磁感應強度為B;Ⅱ區有豎直方向的勻強電場(圖中未畫出).一質量為m、電荷量為e的電子,自MN上的O點以初速度v0水平射入Ⅱ區,此時Ⅱ區的電場方向豎直向下,以后每當電子剛從Ⅲ區進入Ⅱ區或從Ⅰ區進入Ⅱ區時,電場突然反向,場強大小不變,電子總是經過O點且水平進入Ⅱ區.
(1)畫出電子運動的軌跡圖;
(2)求電子經過界面PQ上兩點間的距離;
(3)若Ⅱ區的電場強度大小恒為E,求Ⅰ區的磁感應強度.
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(1)如圖1所示,ABC為一固定在豎直平面內的光滑軌道,BC段水平,AB段與BC段平滑連接。質量為的小球從高位
處由靜止開始沿軌道下滑,與靜止在軌道BC段上質量為
的小球發生碰撞,碰撞后兩球兩球的運動方向處于同一水平線上,且在碰撞過程中無機械能損失。求碰撞后小球
的速度大小
。
(2)碰撞過程中的能量傳遞規律在屋里學中有著廣泛的應用。為了探究這一規律,我們才用多球依次碰撞、碰撞前后速度在同一直線上、且無機械能損失的惡簡化力學模型。如圖2所示,在固定光滑水平軌道上,質量分別為、
……的若干個球沿直線靜止相間排列,給第1個球初能
,從而引起各球的依次碰撞。定義其中第
個球經過依次碰撞后獲得的動能
與
之比為第1個球對第
個球的動能傳遞系數
。
a.求;
b.若為確定的已知量。求
為何值時,
值最大。
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如圖11-34所示,在y<0的區域內存在勻強磁場,磁場方向垂直于xy平面并指向紙面外,磁感應強度為B.一帶正電的粒子以速度v0從O點射入磁場,入射方向在xy平面內,與x軸正向的夾角為θ.若粒子射出磁場的位置與O點的距離為L,求該粒子的電荷量和質量之比
圖11-34
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有三個質量相同,帶有等量正電荷的質點a、b、c,從相同的高度自由下落,在下落過程中,質點b、c分別進入如圖所示的勻強電場和勻強磁場中,若它們落到同一水平面時的動能分別為Ea、Eb、Ec,則( )
A.Ea=Eb=Ec B.Ea<Eb=Ec C.Eb>Ea=Ec D.Eb>Ec>Ea
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在同時存在勻強電場和勻強磁場的空間中取正交坐標系Oxyz(z軸正方向豎直向上),如圖1所示.已知電場方向沿z軸正方向,場強大小為E;磁場方向沿y軸正方向,磁感應強度的大小為B;重力加速度為g.問:一質量為m、帶電荷量為+q的從原點出發的質點能否在坐標軸(x,y,z)上以速度v做勻速運動?若能,m、q、E、B、v及g應滿足怎樣的關系?若不能,說明理由.
圖1
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右圖是電視機顯像管的偏轉線圈的示意圖,線圈中心O處的圓點表示電子槍射出的電子,它的方向由紙內垂直指向紙外,當偏轉線圈中的電流方向如圖所示時,電子束應…( )
A.向左偏轉 B.向上偏轉
C.向下偏轉 D.不偏轉
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如圖所示,正方形區域abcd中充滿勻強磁場,磁場方向垂直紙面向里.一個氫核從ad邊的中點m沿著既垂直于ad邊又垂直于磁場的方向,以一定速度射入磁場,正好從ab邊中點n射出磁場.若將磁場的磁感應強度變為原來的2倍,其他條件不變,則這個氫核射出磁場的位置是…( )
A.在b、n之間某點 B.在n、a之間某點
C.a點 D.在a、m之間某點
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