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(21分)如图所示,x轴上方存在磁感应强度为B的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直纸...

(21分)如图所示,x轴上方存在磁感应强度为B的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外(图中未画出)。x轴下方存在匀强电场,场强大小为E,方向沿与x轴负方向成60°角斜向下。一个质量为m,带电量为+e的质子以速度v0O点沿y轴正方向射入匀强磁场区域。质子飞出磁场区域后,从b点处穿过x轴进入匀强电场中,速度方向与x轴正方向成30°,之后通过了b点正下方的c点。不计质子的重力。

(1)画出质子运动的轨迹,并求出圆形匀强磁场区域的最小半径和最小面积;

(2)求出O点到c点的距离。

说明: 6ec8aac122bd4f6e

 

 

 

(1) (2)  【解析】(1)质子先在匀强磁场中做匀速圆周运动, 射出磁场后做匀速直线运动,最后进入匀强电场做类平抛运动,轨迹如图所示.根据牛顿第二定律,有 。。。。(2分) 要使磁场的区域面积最小,则Oa为磁场区域的直径,由几何关系可知: 。。。。。。。。。。。。(2分) 求出圆形匀强磁场区域的最小半径 。。。。。。。。(2分) 圆形匀强磁场区域的最小面积为。。。。。。。。。(3分) (2)质子进入电场后,做类平抛运动,垂直电场方向:。。。。。(2分) 平行电场方向:。。。。。。。。。。。。。。。。。。(2分) 由牛顿第二定律。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 (2分) 解得:。。。。。。。。。。。。。。。。。(2分) O点到c点的距离: 。。。。。。。  (4分)
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(18分)如图所示,足够长的光滑平行金属导轨cd和ef,水平放置且相距L,在其左端各固定一个半径为r的四分之三金属光滑圆环,两圆环面平行且竖直。在水平导轨和圆环上各有一根与导轨垂直的金属杆,两金属杆与水平导轨、金属圆环形成闭合回路,两金属杆质量均为m,电阻均为R,其余电阻不计。整个装置放在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中。当用水平向右的恒力F=说明: 6ec8aac122bd4f6emg拉细杆说明: 6ec8aac122bd4f6e,达到匀速运动时,杆b恰好静止在圆环上某处,试求:

说明: 6ec8aac122bd4f6e

(1)杆说明: 6ec8aac122bd4f6e做匀速运动时,回路中的感应电流,并在图中杆说明: 6ec8aac122bd4f6e上标出感应电流的方向

(2)杆说明: 6ec8aac122bd4f6e做匀速运动时的速度;

(3)杆b静止的位置距圆环最低点的高度。

 

 

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(15分)如图所示,小丽将小球甲从空中A点以VA=4m/s的速度竖直向下抛出,同时小明将另一小球乙从A点正下方H=10m的B点以 VB=3m/s的速度水平抛出,不计空气阻力,A、B点离地面足够高,求两球在空中的最短距离。

 

 

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(12分)测量电源的电动势E及内阻rE约为6V,r约为1.5Ω)。器材:量程3V的理想电压表V,量程0.6A的电流表A(具有一定内阻),固定电阻R=8.5Ω,滑线变阻器R′(0——10Ω),开关S,导线若干。

①画出实验电路原理图。图中各元件需用题目中给出的符号或字母标出。

②用笔画线代替导线完成实物连接图。

③实验中,当电流表读数为I1时,电压表读数为U1;当电流表读数为I2时,电压表读数为U2。则可以求出E=                   r=             。(用I1I2U1U2R表示)

 

说明: 6ec8aac122bd4f6e6ec8aac122bd4f6e

 

 

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在利用插针法测定玻璃砖折射率的实验中:

(1)甲同学在线上正确画出玻璃砖的两个界面aa和bb后,不小心碰了玻璃砖使它向aa方向平移了少许,如图1所示,则他测出的折射率将         (选填“偏大”“偏小”或“不变”);

说明: 6ec8aac122bd4f6e

(2)乙同学在画界面时,不小心将两界面aa、bb间距画得比玻璃砖宽度大些,如图2所示,则他测得折射率     (选填“偏大”“偏小”或“不变”);

说明: 6ec8aac122bd4f6e

 

 

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矩形导线框abcd放在匀强磁场中,在外力控制下静止不动,磁   感线方向与线圈平面垂直,磁感应强度B随时间变化的图像如右图所示。t = 0时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向里,在0~4 s时间内,线框ab边所受安培力随时间变化的图像(力的方向规定以向左为正方向)可能是下图中的(     )

说明: 6ec8aac122bd4f6e

说明: 6ec8aac122bd4f6e

 

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