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【题目】如图所示,在光滑绝缘水平面上,存在两个相邻的相同矩形区域CDMNNMHG,,CD=NM=GH=2dCN=NG=d.区域CDMN中存在方向竖直向下的匀强磁场B1,区域MMHG中存在方向竖直向上的匀强磁场B2。不可伸长的轻质细线,一端固定于O点,另一端拴有一个质量为的绝缘小球a。拉紧细线使小球a从距离桌面高h的位置静止释放,当小球a沿圆弧运动至悬点正下方位置时,与静止于该处的带正电小球b发生正碰,碰后小球a向左摆动,上升的最大高度为,小球bCD边界中点P垂直进入CDMN区域,已知小球b质量为m,带电量为+q,且始终保持不变,重力加速度为g。则

(1)通过计算判断ab两小球的碰撞是否为弹性碰撞;

(2)B1=B2=B,要使b小球能从NG边界射出,求B的取值范围;

(3)若区域CDMN中磁感应强度B1=,方向仍竖直向下。将区域NMHG中磁场改为匀强电场,电场方向水平且由N指向M。是否存在一个大小合适的场强使小球b恰由H点离开电场区域,若存在请算出场强E的大小,不存在请说明理由。

【答案】(1)弹性碰撞,分析过程见解析;(2)(3)存在,

【解析】

(1)设小球a碰前的速率为,碰后速率为,小球b的速率为a小球与b小球碰撞前:

a小球与b小球碰撞后:

a小球与b小球碰撞时,以水平向右为正方向:

联立①②③得:

碰撞前两物体总动能

碰撞后两物体总动能

碰撞前后总动能守恒,所以ab两小球碰撞属于弹性碰撞。

(2)若小球b恰好从N点射出,作出小球的运动轨迹,如图所示。由几何关系得:

R=d

联立解得:

若小球b恰好从G点射出,作出小球的运动轨迹,如图所示。

由几何关系可得:

联立解得:

综上可得B的取值范围为:

(3)(2)可得当小球bCDMN区域里做圆周运动后小球从距离N处以速度vb斜射入MNGH区域中,设vb与边界NM夹角为θ,由几何关系得:

由运动合成分解可知:

假设小球恰好能从H点离开电场,运动时间为tx轴方向做匀速直线运动,y轴方向做类竖直上抛运动。

x=d

x=vxt

(以电场相反方向为正方向)

联立解得:

vy减为0时,小球沿y轴向上的最大位移

小球未从NG边界离开电场区域。

故假设成立,即电场强度 时小球恰能从H点离开。

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(1)卫星在停泊轨道上运行的线速度;

(2)卫星在工作轨道上运行的周期.

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(1)由于钢球下落的位置和光电门B的位置均不变,因此小球到达B点的速度vB不变,则球的运动可以看成是反向的______(填“匀加速”或“匀减速”)直线运动,故反向运动的位移表达式h=______(用vBgt表示)。

(2)根据测得的多组ht的值,算出每组的,作出图象如图乙,若图线斜率的绝对值为k,则当地的重力加速度g=______

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【题目】如图所示,直线上MN两点分别放置等量的异种电荷,AB是以M为圆心的圆上两点,且关于直线对称,C为圆与直线的交点。下列说法正确的是

A.AB两点的电场强度相同,电势不等

B.AB两点的电场强度不同,电势相等

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A.的电荷量小于的电荷量

B.cd两点的电势相同,场强相同

C.电子过O点时的加速度大于过a点时的加速度

D.电子在O点时的电势能小于在a点时的电势能

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A.0.15PaB.0.54PaC.1.5PaD.5.1Pa

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【题目】如图甲所示,建立Oxy坐标系,两平行极板PQ垂直于y轴且关于x轴对称,极板长度和板间距均为l,第一四象限有磁场,方向垂直于Oxy平面向里.位于极板左侧的粒子源沿x轴间右连接发射质量为m、电量为+q、速度相同、重力不计的带电粒子在0~3t时间内两板间加上如图乙所示的电压(不考虑极边缘的影响).

已知t=0时刻进入两板间的带电粒子恰好在t0时,刻经极板边缘射入磁场.上述mqll0B为已知量.(不考虑粒子间相互影响及返回板间的情况)

1)求电压U的大小.

2)求时进入两板间的带电粒子在磁场中做圆周运动的半径.

3)何时把两板间的带电粒子在磁场中的运动时间最短?求此最短时间.

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C.所有粒子的比荷一定相同

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A. θ增大,E增大 B. θ增大,Ep不变

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