【題目】如圖所示,直角坐標系xoy位于豎直平面內(nèi),在水平的x軸下方存在勻強磁場和勻強電場,磁場的磁應強度為B,方向垂直xoy平面向里,電場線平行于y軸,質量為m、電荷量為q的帶正電的小球,從y軸上的A點以初速度v0水平向右拋出,經(jīng)x軸上的M點進入電場和磁場,恰能做勻速圓周運動,從x軸上的N點第一次離開電場和磁場,已知OM=2OA,不計空氣阻力,重力加速度為g,求:
(1)電場強度E的大小和方向;
(2)M、N兩點之間的距離;
(3)其他條件不變,若小球的帶電量為-q,仍從y軸上的A點以初速度v0水平向右拋出,最后從y軸上的Q點(圖中未標出)第一次離開電場和磁場,且OQ=2OM,則求出小球在Q點的速度大小。
【答案】(1),方向豎直向上(2) (3)v0
【解析】
(1)根據(jù)電場力和重力平衡求解;
(2)根據(jù)平拋運動的規(guī)律求解粒子進入正交場的速度,根據(jù)牛頓第二定律求出小球圓周運動的半徑,從而求解MN;
(3)其他條件不變,若小球的帶電量為-q,則進入正交場后電場力和重力方向均向下且相等,粒子軌跡偏向y軸交于y軸于Q點,根據(jù)動能定理求解Q點的速度。
(1)小球在電場、磁場中恰能做勻速圓周運動,有:qE=mg
則,方向豎直向上;
(2)因OM=2OA,則 ,則M點的豎直速度,則粒子射入正交場時速度方向與x軸夾角為450,速度大小為v=v0 ,
小球做勻速圓周運動,有:qvB=m,解得;
則MN=2rsin450=
(3)若設OA=L,則從A到M由動能定理:,解得
其他條件不變,若小球的帶電量為-q,仍從y軸上的A點以初速度v0水平向右拋出,進入正交場后受向下的電場力和向下的重力,且mg=qE,洛倫茲力偏向左下方向,則粒子最后從y軸上的Q點第一次離開電場和磁場,且OQ=2OM=4L=;
則由A到Q點由動能定理:
解得Q點的速度大小vQ=v0。
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【題目】如圖所示是某質點運動的速度-時間圖象,以下說法正確的是( )
A. 0~1s內(nèi)的平均速度是2m/s
B. 0~4s內(nèi)的位移大小是0
C. 0~1s內(nèi)的加速度大小等于2~4s內(nèi)的加速度大小
D. 0~1s內(nèi)的運動方向與2~4s內(nèi)的運動方向相同
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【題目】1831年,法拉第在一次會議上展示了他發(fā)明的圓盤發(fā)電機(圖甲)。它是利用電磁感應的原理制成的,是人類歷史上第一臺發(fā)電機。圖乙是這個圓盤發(fā)電機的示意圖:銅盤安裝在水平的銅軸上,它的邊緣正好在兩磁極之間,兩塊銅片C、D分別與轉動軸和銅盤的邊緣良好接觸。使銅盤轉動,電阻R中就有電流通過。若所加磁場為勻強磁場,除R以外其余電阻均不計。從左往右看,銅盤沿順時針方向勻速轉動,下列說法正確的是
A. 銅片D的電勢高于銅片C的電勢
B. 電阻R中有正弦式交變電流流過
C. 銅盤半徑增大1倍,流過電阻R的電流也隨之增大l倍
D. 若不給銅盤施加任何外力,銅盤最終會停下來
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【題目】冰球運動是一項對抗性極強的冰雪體育競技項目。如圖所示,甲、乙兩冰球運動員為爭搶冰球而合理水平?jīng)_撞,沖撞過程中運動員手中的冰球桿未與地面接觸。已知甲運動員的質量為60kg,乙運動員的質量為70g,沖撞前兩運動員速度大小均為5m/s,方向相反,沖撞結束,甲被撞回,速度大小為2m/s,如果沖撞接觸時間為0.2s,忽略冰球鞋與冰面間的摩擦。問:
(1)撞后乙的速度大小是多少?方向又如何?
(2)沖撞時兩運動員相互間的平均作用力多大?
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【題目】如圖所示,質量mA=1.0kg的物塊A放在固定的水平桌面上,由跨過光滑定滑輪的輕繩與質量mB=l.5kg的物塊B相連,輕繩拉直時用手托住物塊B,使其靜止在距地面h=0.6m的高度處,此時物塊A與定滑輪相距L=1.6m。已知物塊A與桌面間的動摩擦因數(shù)μ=0.25,g取10m/s2,現(xiàn)釋放物塊B,則( )
A. 物塊B著地前加速度的大小為3m/s2
B. 物塊B著地前繩對物塊B的拉力的大小為7.5N
C. 物塊A不會撞到定滑輪
D. 物塊B著地前的過程中,物塊A受到的摩擦力對物塊A所做的功等于物塊A機械能的變化量
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【題目】如圖所示理想變壓器原副線圈匝數(shù)比為1∶2,兩端分別接有四個阻值相同的燈泡,已知4盞燈均能發(fā)光,則L1和L4兩端的電壓的之比為( )
A. 1∶1 B. 1∶3
C. 3∶1 D. 4∶1
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【題目】如圖所示,電源電動勢為E,內(nèi)阻為r.電路中的R2、R3分別為總阻值一定的滑動變阻器,R0為定值電阻,R1為光敏電阻(其電阻隨光照強度增大而減。旊婃IS閉合時,電容器中一帶電微粒恰好處于靜止狀態(tài).有關下列說法中正確的是( )
A. 只逐漸增大R1的光照強度,電阻R0消耗的電功率變大,電阻R3中有向上的電流
B. 只調(diào)節(jié)電阻R3的滑動端P2向上端移動時,電源消耗的功率變大,電阻R3中有向上的電流
C. 只調(diào)節(jié)電阻R2的滑動端P1向下端移動時,電壓表示數(shù)變大,帶電微粒向下運動
D. 若斷開電鍵S,帶電微粒向下運動
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【題目】2018年12月8日2時23分,“嫦娥四號”探測器用“長征三號”乙運載火箭在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心點火升空,并于2019年1月3日成功實現(xiàn)月球背面軟著陸,執(zhí)行人類首次巡視月球背面的任務。“嫦娥四號”飛到月球主要分四步走,第一步為發(fā)射入軌段,實現(xiàn)嫦娥四號升空入軌,器箭分離;第二步為地月轉移段,實現(xiàn)嫦娥四號進入地月轉移軌道;第三步為近月制動段,在地月轉移軌道高速飛行的衛(wèi)星減緩速度,完成“太空剎車減速”,被月球的引力所吸引;第四步為環(huán)月飛行段,嫦娥四號環(huán)繞月球軌道飛行,實現(xiàn)環(huán)月降軌,最后著陸月球。關于“嫦娥四號”探測器,下列說法正確的是
A. 根據(jù)開普勒第三定律,探測器先后繞地球和月球做橢圓圓軌道運行時,其軌道半長軸的三次方與周期平方的比值是一個定值
B. 探測器在地球表面的發(fā)射速度應該大于第二宇宙速度
C. 探測器從環(huán)月段橢圓軌道進入環(huán)月段圓軌道時,探測器的動能減小,機械能減小
D. 若已知探測器在環(huán)月段圓軌道運行的半徑R、周期T和引力常量G,可以求出月球的密度
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【題目】如圖所示,質量為m、帶電荷量為q的小滑塊放置在傾角為α、足夠長的固定光滑絕緣斜面上,斜面置于磁感應強度為B的勻強磁場中,磁場方向垂直紙面向里。現(xiàn)讓小滑塊在斜面上由靜止釋放,一段時間后小滑塊離開斜面。重力加速度大小為g.下列判斷正確的是
A. 小滑塊帶正電
B. 小滑塊在斜面上滑行的過程中機械能守恒
C. 小滑塊離開斜面時的速度大小為
D. 小滑塊要離開斜面時的加速度大小為g
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