【題目】如圖所示,平行板MN、PQ間距離為d,板長為2d,板的正中有一半徑為 的圓形有界磁場,磁場邊界剛好與兩板相切,兩板間所加電壓為U,一質(zhì)量為m,電量為q的帶電粒子從左端沿兩板間的中線向右射入兩板間,若只撤去磁場,粒子剛好從上板右端N點射出,若只撤去兩板間所加的電壓,帶電粒子恰好能從下板的右端Q點射出,不計粒子的重力,求:
(1)磁場的磁感應(yīng)強度大;
(2)如果只撤去電場,要使粒子不能從板間射出,則粒子進入板間的速度大小應(yīng)滿足什么條件?
【答案】
(1)
解:撤去磁場,粒子在電場中做類平拋運動,
水平方向:2d=v0t,豎直方向: d= t2,解得:v0=2 ,
撤去電場粒子在磁場中做勻速圓周運動,運動軌跡如圖所示:
由幾何知識得:tan = = ,
sinθ= ,cosθ= ,解得:R1=(1+ )d,
洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:qv0B=m ,解得:B=
(2)
解:要使粒子剛好不從下板的左端射出粒子運動軌跡如圖所示:
由幾何知識得:tanθ= = ,cosθ= ,
= tanθ+R2+ ,解得:R2= ,
洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:
qv2B=m ,解得:v2=2( ﹣2)2 ,
粒子速度大小范圍:2( ﹣2)2 ≤v≤2
【解析】(1)粒子在電場中做類平拋運動,在磁場中做勻速圓周運動,應(yīng)用類平拋運動規(guī)律與牛頓第二定律可以求出磁感應(yīng)強度.(2)作出粒子運動軌跡,求出粒子軌道半徑,應(yīng)用牛頓第二定律求出臨界速度,然后確定粒子速度范圍.
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【題目】興趣小組為測一遙控電動小車的額定功率,進行了如下實驗:
①用天平測出電動小車的質(zhì)量為1kg;
②將電動小車、紙帶和打點計時器按如圖甲所示安裝;
③接通打點計時器(其打點周期為0.02s);
④使電動小車以額定功率加速運動,達到最大速度一段時間后關(guān)閉小車電源,待小車靜止時再關(guān)閉打點計時器(設(shè)在整個過程中小車所受的阻力恒定).在上述過程中,打點計時器在紙帶上所打的部分點跡如圖乙所示.
請你分析紙帶數(shù)據(jù),回答下列問題:(保留兩位有效數(shù)字)
(1)該電動小車運動的最大速度為 m/s;
(2)關(guān)閉小車電源后,小車的加速度大小為 m/s2;
(3)該電動小車的額定功率為 W.
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【題目】在勻強磁場中,有一個接有電容器的單匝導(dǎo)線回路,如圖所示,導(dǎo)線回路與勻強磁 場垂直,磁場方向垂直紙面向里,磁場均勻地增強,磁感應(yīng)強度隨時間的變化率 =5×10﹣2T/s,電容器電容C=60μF,導(dǎo)線回路邊長L1=8cm,L2=5cm.則電容器上極板( )
A.帶正電,電荷量是1.2x10﹣4C
B.帶負電,電荷量是1.2x10﹣4C
C.帶正電,電荷量是1.2x10﹣8C
D.帶負電,電荷量是1.2x10﹣8C
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【題目】如圖所示,一輕繩長為L,下端拴著質(zhì)量為m的小球(可視為質(zhì)點),當球在水平面內(nèi)做勻速圓周運動時,繩子與豎直方向間的夾角為θ,已知重力加速度為g.求:
(1)繩的拉力大小F;
(2)小球做勻速圓周運動的周期T.
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【題目】2015年12月29日,我國成功將“高分四號”衛(wèi)星發(fā)射升空,它是目前世界上空間分辨率最高、幅寬最大的遙感衛(wèi)星.若某階段該衛(wèi)星沿橢圓軌道繞地球運動,示意圖如圖所示,已知地球半徑為R,地球表面的重力加速度為g,衛(wèi)星在遠地點P距地心O的距離為3R.則( )
A.衛(wèi)星在遠地點P時的加速度大小為
B.衛(wèi)星在遠地點P時的速度大于
C.衛(wèi)星在P點加速后可繞地球球心O點作半徑為3R的勻速圓周運動
D.衛(wèi)星沿橢圓軌道運動的周期比地球自轉(zhuǎn)周期大
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【題目】如圖所示是甲、乙兩物體做功與所用時間的關(guān)系圖象,那么甲物體的功率P甲與乙物體的功率P乙相比( )
A.P甲>P乙
B.P甲<P乙
C.P甲=P乙
D.無法判定
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【題目】質(zhì)量為m的物體靜止在光滑水平面上,從t=0時刻開始受到水平力的作用.力的大小F與時間t的關(guān)系如圖所示,力的方向保持不變,則( )
A.3t0時刻的瞬時功率為
B.3t0時刻的瞬時功率為
C.在t=0到3t0這段時間內(nèi),水平力的平均功率為
D.在t=0到3t0這段時間內(nèi),水平力的平均功率為
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【題目】汽車在水平地面上沿半徑為R的圓弧運動,已知速率為v時汽車剛好不向外滑出,則當速率大于2v時為了不向外滑出( )
A..圓半徑應(yīng)增大到4R以上
B..圓半徑應(yīng)減小到 以下
C.車重應(yīng)增加到原來的4倍以上
D..車輪與地面間的動摩擦因數(shù)應(yīng)增大到原來的4倍以上
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【題目】如圖所示,在水平軌道右側(cè)固定半徑為R的豎直圓槽形光滑軌道,水平軌道的PQ段鋪設(shè)特殊材料,調(diào)節(jié)其初始長度為l,水平軌道左側(cè)有一輕質(zhì)彈簧左端固定,彈簧處于自然伸長狀態(tài).可視為質(zhì)點的小物塊從軌道右側(cè)A點以初速度v0沖上軌道,通過圓形軌道、水平軌道后壓縮彈簧,并被彈簧以原速率彈回.已知R=0.4m,l=2.5m,v0=6m/s,物塊質(zhì)量m=1kg,與PQ段間的動摩擦因數(shù)μ=0.4,軌道其它部分摩擦不計.取g=10m/s2 .
(1)求彈簧獲得的最大彈性勢能;
(2)改變v0 , 為使小物塊能到達或經(jīng)過PQ段,且經(jīng)過圓軌道時不脫離軌道,求v0取值范圍.
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