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【题目】如图,在真空室内的P点,能沿纸面向各个方向不断发射电荷量为+q,质量为m的粒子(不计重力),粒子的速率都相同。abP点附近的一条水平直线,P到直线ab的距离PC=LQ为直线ab上一点,它与P点相距PQ=L。当直线ab以上区域只存在垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场时,水平向左射出的粒子恰到达Q点;当ab以上区域只存在平行该平面的匀强电场时,所有粒子都能到达ab直线,且它们到达ab直线时动能都相等,其中水平向左射出的粒子也恰好到达Q点。已知sin37°=0.6cos37°=0.8,求:

(1)a粒子的发射速率

(2)匀强电场的场强大小和方向

(3)仅有磁场时,能到达直线ab的粒子所用最长时间和最短时间的比值

【答案】1粒子发射速度为

2)电场强度的大小为

3粒子到达直线ab所用最长时间和最短时间的比值

【解析】1设粒子做匀速圆周运动的半径R,过OPQ的垂线交PQA点,如图三所示:

由几何知识可得

代入数据可得粒子轨迹半径

洛仑磁力提供向心力

解得粒子发射速度为

(2)真空室只加匀强电场时,由粒子到达直线的动能相等,可知为等势面,电场方向垂直向下

水平向左射出的粒子经时间t到达Q点,在这段时间内

式中

解得电场强度的大小为

(3)只有磁场时,粒子以O1为圆心沿圆弧PD运动,当圆弧和直线相切于D点时,粒子速度的偏转角最大,对应的运动时间最长,如图四所示。据图有

解得

故最大偏转角

粒子在磁场中运动最大时长

式中T为粒子在磁场中运动的周期。

粒子以O2为圆心沿圆弧PC运动的速度偏转角最小,对应的运动时间最短。据图四有

解得

速度偏转角最小为

故最短时长

因此,粒子到达直线ab所用最长时间和最短时间的比值

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】用如图的装置测量滑块在斜面上运动的加速度时主要步骤如下

(1)完成步骤中的填空:(用测得物理量的符号表示)

①用游标卡尺测出遮光片的宽度为d;

②将滑块从斜面顶点由静止释放测出遮光片经过光电门P所用的时间为t

③则滑块经过光电门P时的速度为v=____________

④用刻度尺测出斜面顶点与P之间的距离为s;

⑤则滑块的加速度为a=_____________

(2)已知重力加速度为g,若使用该装置测量滑块与斜面间的动摩擦因数除上述物理量外下列各物理量中必须测量的是__________(填选项前字母)。

A.滑块连同遮光片的质量

B.斜面顶点与P点对应的高度

C.滑块从斜面顶点运动到P的时间

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】地球赤道上的重力加速度为g,物体在赤道上随地球自转的向心加速度为a,质量相等的三颗卫星甲、乙、丙在如图所示的三个椭圆轨道上绕地球运行,卫星甲和乙的运行轨道在P点相切。不计阻力,以下说法正确的是( )

A. 如果地球的转速为原来的倍,那么赤道上的物体将会飘起来而处于完全失重状态

B. 卫星甲、乙分别经过P点时的速度相等

C. 卫星甲的机械能最大

D. 卫星周期:T>T>T

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在光滑水平地面上有一固定的挡板,挡板左端定一个轻弹簧。小车AB的质量M=3kg,长L=4m(其中O为小车的中点,AO部分粗糙,BO部分光滑),一质量为m=1kg的小物块(可视为质点),放在小车的最左端,车和小物块一起以v0=4m/s的速度在水平面上向右匀速运动,车撞到挡板后瞬间速度变为零,但未与挡板粘连。已知车OB部分的长度大于弹簧的自然长度,小物块与弹簧作用过程中弹簧始终处于弹性限度内,小物块与小车AO部分之间的动摩擦因数为μ=0.3,重力加速度取10m/s2。求

(1)小物块和弹簧相互作用的过程中,弹簧具有的最大弹性势能;

(2)小物块和弹簧相互作用的过程中,弹簧对小物块的冲量;

(3)小物块最终停在小车上的位置距A端多远。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,光滑固定斜面的倾角为30°,甲、乙两物体的质量之比为41。乙用不可伸长的轻绳分别与甲和地面相连,开始时甲、乙离地高度相同。现从E处剪断轻绳,则在乙落地前瞬间

A. 甲、乙动量大小之比为41

B. 甲、乙动量大小之比为21

C. 以地面为零势能面,甲、乙机械能之比为41

D. 以地面为零势能面,甲、乙机械能之比为11

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【题目】如图所示,带箭头的实线为一个静电场中的三条电场线,一个带电微粒以一定的初速度射入该电场,仅在电场力作用下通过该区域的运动轨迹如图中虚线所示,轨迹与电场线先后相交的3个交点分别记为A、B、C,已知过B点的电场线为直线,M、N为该电场线上的两点,且MB=BN.下列说法中正确的是

A. 该微粒一定带正电

B. N、B两点之间的电势差UNB等于B、M两点之间的电势差UBM

C. M点的电场强度大于N点的电场强度

D. 该微粒进入电场后动能先增大后减小

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【题目】如图所示,厚度d0.45m的长板静止在粗糙水平地面上,与水平地面间的动摩擦因数μ10.1.在离长板左端B点的距离L0.5m处静止放置一个小滑块(可看成质点),小滑块与长板间的动摩擦因数20.2.已知长板的质量M2kg,滑块的质量m1kg,取重力加速度g10m/s2.现对长板施加一个水平向右的恒力F(大小未知).

(1)若要将长板从小滑块下抽出,求恒力F应满足的条件;

(2)F117N,分别求滑块与长板分离时的速度大小;

(3)(2)问中,求从长板开始运动到滑块落地前瞬间的整个过程中,滑块、长板和水平地面组成的系统因摩擦产生的热量.

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【题目】如图甲所示,无限长通电直导线MN固定在绝缘水平面上,导线中通有图乙所示的电流i(沿NM方向为正)。与R组成闭合电路的导线框ABCD同直导线处在同一水平面内,AB边平行于直导线,则

A. 0~t0时间内,流过R的电流方向为C→R→D

B. t0~2t0时间内,流过R的电流方向为C→R→D

C. 0~t0时间内,导线框所受安掊力的大小先增大后减小

D. t0~2t0时间与2t0~3t0时间内,导线框所受安培力的方向均向右

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【题目】如图所示,质量为M的足够长气缸开口向下与大气连通,放在水平地面上。气缸内部有一个质量为m的活塞,气缸内部的横截面积为S,初始时活塞静止,距离气缸底部为h,热力学温度为T。已知大气压强为p0,重力加速度为g。(不计气缸内气体的重量及活塞与气缸壁间的摩擦)

若将活塞上方气体的热力学温度升高到2T,则活塞下降的距离?

若保持温度为T不变,现用手握住活塞手柄缓慢向上推,求将气缸刚推离地面时活塞上升的距离为多少?

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