【題目】在光滑的水平面內(nèi)存在如圖所示直角坐標系,第一、二象限內(nèi)有垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度.在第三象限至間有斜向右下方與x軸夾角為45°的勻強電場,場強.在y軸正、負半軸上的M點和N點各有一個極短的平板,由A點(-2m,0)靜止釋放一個質(zhì)量為m=0.01kg,電量的小球,小球運動過程中會與兩平板上表面發(fā)生完全彈性碰撞(碰撞時,小球在x軸方向速度不變,y軸方向速度大小不變,方向相反,碰撞時間不計),經(jīng)過一段時間回到A點.求:
(1)小球射出電場的速度;
(2)平板M的坐標;
(3)小球從A點出發(fā)到返回至A點所經(jīng)歷的時間.
【答案】(1)2m/s (2) M(0,2m) (3)
【解析】
(1)小球在電場中沿場強方向做勻加速直線運動,根據(jù)動能定理有:
又因為場強方向與水平方向夾角為45°,故
所以解得:
v=2m/s
(2)小球射出電場后做勻速直線運動,打到N板上,有幾何關(guān)系可知N點的坐標為(0,-2m),擊中N后由題意可知反彈以與水平方向成45°斜向上方勻速直線運動,進入磁場.小球進入磁場后的半徑:
代入數(shù)據(jù)解得:
故小球在第一象限轉(zhuǎn)半圓打到M點,故根據(jù)幾何關(guān)系可得M點的坐標為(0,2),根據(jù)題意擊中M后再在第二象限轉(zhuǎn)半圓回到A點。小球的軌跡如圖所示。
(3)由軌跡圖可知,小球在電場中做加速運動的平均速度為:
時間為:
由幾何關(guān)系可知做勻速直線運動的時間為:
而在磁場中做圓周運動恰好為一個完整圓周,故時間為:
所以總時間為:
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【題目】一束復色光射到平行玻璃磚的上表面,經(jīng)玻璃磚下表面射出后分為a、b兩束光,下列說法正確的是( 。
A.在玻璃磚中a光的傳播速度小于b光的傳播速度
B.若從同一介質(zhì)射入真空,發(fā)生全反射時a光的臨界角比b光的大
C.通過同一雙縫干涉裝置產(chǎn)生的干涉條紋間距
D.a、b兩束光分別照射到同種金屬上,相應的遏止電壓分別為Ua和Ub,Ua>Ub
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【題目】有a、b、c、d四顆地球衛(wèi)星,a還未發(fā)射,在赤道表面上隨地球一起轉(zhuǎn)動,b是近地軌道衛(wèi)星,c是地球同步衛(wèi)星,d是高空探測衛(wèi)星,它們均做勻速圓周運動,各衛(wèi)星排列位置如圖所示,則( 。
A.在相同時間內(nèi)a轉(zhuǎn)過的弧長最長
B.b的向心加速度近似等于重力加速度g
C.c在6h內(nèi)轉(zhuǎn)過的圓心角是
D.d的運動周期有可能是22h
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【題目】一個質(zhì)量為50kg的同學站在電梯底板上,如圖所示的v-t圖像是計算機顯示的觀光電梯在某一段時間內(nèi)速度變化的情況(豎直向上為正方向).根據(jù)圖像提供的信息,可以判斷下列說法中正確的(g=10m/s2)( )
A.在5-10s內(nèi),該同學對電梯底板的壓力等于500N
B.在0-5s內(nèi),電梯在加速上升,該同學處于失重狀態(tài),對電梯底板的壓力等于480N
C.在10-20s內(nèi),該同學所受的支持力為490N,該同學處于失重狀態(tài)
D.在20-25s內(nèi),電梯在加速下降,該同學處于超重狀態(tài),對電梯底板的壓力等于510N
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【題目】太陽噴發(fā)大量高能帶電粒子,這些粒子形成的“太陽風”接近地球時,假如沒有地球磁場, “太陽風”就不會受到地磁場的作用發(fā)生偏轉(zhuǎn)而直射地球。在這種高能粒子的轟擊下,地球的大氣成分可能不是現(xiàn)在的樣子,生命將無法存在。地磁場的作用使得帶電粒子不能徑直到達地面,而是被“運到”地球的南北兩極,南極光和北極光就是帶電粒子進入大氣層的蹤跡。假設“太陽風”主要成分為質(zhì)子,速度約為0.1C(C=)。近似認為地磁場在赤道上空為勻強環(huán)形磁場,平均強度為,示意圖如圖所示。已知地球半徑為,質(zhì)子電荷量,質(zhì)量。如果“太陽風”在赤道平面內(nèi)射向地球,太陽噴發(fā)高能帶電粒子,這些粒子形成的太陽風接近地球時,假如:
(1)太陽風中質(zhì)子的速度的方向任意,則地磁場厚度d為多少時才能保證所有粒子都不能到達地表?并畫出與之對應的粒子在磁場中的軌跡圖。(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)
(2)太陽風中質(zhì)子垂直地表指向地心方向入射,地磁場的厚度至少為多少才能使粒子不能到達地表?并畫出與之對應的粒子在磁場中的軌跡圖。(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)(時,)
(3)太陽風中粒子的入射方向和入射點與地心連線的夾角為α如圖,0<α<90°,磁場厚度滿足第(1)問中的要求為定值d。電子質(zhì)量為me,電荷量為-e,則電子不能到達地表的最大速度和角度α的關(guān)系,并畫出與之對應的粒子在磁場中的軌跡圖。(圖中磁場方向垂直紙面)
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【題目】兩電荷量分別為q1和q2的點電荷固定在x軸上的O、M兩點,兩電荷連線上各點電勢j隨x變化的關(guān)系如圖所示,其中C為ND段電勢最低的點,則下列說法中正確的是( )
A. q1、q2為等量異種電荷
B. N、C兩點間場強方向沿x軸負方向
C. N、D兩點間的電場強度大小沿x軸正方向先減小后增大
D. 將一正點電荷從N點移到D點,電勢能先增大后減小
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【題目】一種新型發(fā)電機叫磁流體發(fā)電機,它的發(fā)電原理是:將一束等離子體(即高溫下電離的氣體,含有大量帶正電和帶負電的微粒,而從整體來說呈中性)沿圖中所示方向高速噴射入磁場,磁場中有兩塊金屬板A、B,這時金屬板上就聚集了電荷.已知等離子體噴入速度為v,A、B間磁感應強度為B,A、B間距為d。在磁極配置如圖中所示的情況下,下述說法正確的是
A.A板帶正電
B.B板帶正電
C.金屬板A、B間只存在磁場
D.該磁流體發(fā)電機的電動勢為vBd
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【題目】如圖所示,一質(zhì)量m=0.5kg的滑塊(可視為質(zhì)點)靜止于動摩擦因數(shù)μ=0.2的水平軌道上的A點.現(xiàn)對滑塊施加一水平外力,使其向右運動,外力的功率恒為P=10.0W.經(jīng)過一段時間后撤去外力,滑塊繼續(xù)滑行至B點后水平飛出,恰好在C點以5m/s的速度沿切線方向進入固定在豎直平面內(nèi)的光滑圓弧形軌道,軌道的最低點D處裝有壓力傳感器,已知軌道AB的長度L=2.0m,半徑OC和豎直方向的夾角α=53°,圓形軌道的半徑R=0.5m.(空氣阻力可忽略,重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:
(1)B點速度大;
(2)當滑塊到達傳感器上方時,傳感器的示數(shù)為多大;
(3)水平外力作用在滑塊上的時間t.
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【題目】如圖所示,在平面的第一象限和第二象限區(qū)域內(nèi),分別存在場強大小均為的勻強電場Ⅰ和Ⅱ,電場Ⅰ方向沿軸正方向,電場Ⅱ的方向沿軸的正方向。 點的坐標為。已知電子的電荷量為e,質(zhì)量為 (不計電子所受重力)。
(1)在第一象限內(nèi)適當位置由靜止釋放電子,電子經(jīng)勻強電場Ⅰ和Ⅱ,后恰能通過點,求釋放點的位置坐標、應滿足的關(guān)系式。
(2)若要電子經(jīng)勻強電場Ⅰ和Ⅱ后過點時動能最小,電子應從第一象限內(nèi)的哪點由靜止釋放,求該點的位置和過點時的最小動能。
(3)在滿足條件(2)的情況下,電子經(jīng)過點時速度的方向與軸的夾角多大?
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