如图所示,磁感应强度为B=2.0×10
-3T的磁场分布在xOy平面上的MON三角形区域,其中M、N点距坐标原点O均为1.0m,磁场方向垂直纸面向里.坐标原点O处有一个粒子源,不断地向xOy平面发射比荷为
=5×10
7C/kg的带正电粒子,它们的速度大小都是v=5×10
4m/s,与x轴正方向的夹角分布在0~90°范围内.
(1)求平行于x轴射入的粒子,出射点的位置及在磁场中运动时间;
(2)若从O点入射的与x轴正方向成θ角的粒子恰好不能从MN边射出,试画出此粒子运动的轨迹;
(3)求能从直线MN射出的粒子,从粒子源O发射时的速度与x轴正向夹角范围.
(可供参考几个三角函数值sin41°=0.656,sin38°=0.616).
考点分析:
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如图所示,质量为m的滑块在恒定外力作用下从水平轨道上的A点由静止出发运动到B点时撤去外力,又沿竖直面内半径为R的光滑半圆形轨道运动,且恰好通过轨道最高点C,滑块脱离半圆形轨道后又刚好落到原出发点A,求:
(1)AB段的距离
(2)滑块刚过B点时对轨道的压力
(3)滑块在AB段运动过程中的加速度.
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某同学做“测量金属丝电阻率”的实验:
(1)首先,他用螺旋测微器在被测金属丝上的三个不同位置各测一次直径,并求出其平均值作为金属丝的直径d.其中某次测量如图1所示,这次测量对应位置金属导线的直径为
mm.
(2)然后他测量了金属丝的电阻.实验中使用的器材有:
①金属丝(接入电路的长度l
为1m,电阻约5~6Ω)
②直流电源(4.5V,内阻不计)
③电流表(200mA,内阻约1.0Ω)
④电压表(3V,内阻约3kΩ)
⑤滑动变阻器(50Ω,1.5A)
⑥定值电阻R
l(5.0Ω,1.5A)
⑦定值电阻R
2(10.0Ω,1.0A)
⑧定值电阻R
3(100.0Ω,1.0A)
⑨开关,导线若干
该同学实验时的电路图如图2所示,且在实验中两块电表的读数都能接近满偏值,定值电阻应该选
(选填“R
1”、“R
2”或“R
3”).
(3)该同学根据测量时电流表的读数I、电压表的读数U描绘的U-I图象如图3所示,根据图象可以求得金属丝的电阻R
x=
Ω(保留两位有效数字).
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如图1所示,某同学将一端固定有滑轮的长木板水平放置在桌沿上,利用钩码通过细线水平拉木块,让木块从静止开始运动.利用打点计时器在纸带上记录下的木块运动情况如图2所示,其中O点为纸带上记录的第一点,A、B、C是该同学在纸带上所取的计数点,图2所标明的数据为A、B、C各点到O点的距离.已知打点计时器所用交流电源频率f=50Hz.(以下的计算结果均要求保留两位有效数字)
(1)打点计时器打下B点时木块的速度为v
B=
m/s;木块移动的加速度a=
m/s
2.
(2)接着,该同学利用天平分别测出钩码的质量m=0.10kg和木块的质量M=0.40kg,根据给出的与已经算出的数据,该同学计算出木块与木板间的动摩擦因数μ.请写出最后的结果(忽略滑轮的阻力,取g=10m/s
2).μ=
.
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将一电动势为E、内电阻为r的电源与定值电阻R
、滑动变阻器R连成电路,并接入理想电流表与电压表如图所示.当闭合开关,将滑动变阻器的触片由左端向右滑动时,可采集到一系列U、I值,从而可做U-I图线,设起初采集点为A点,最后为B点,以下图线大致能描述所采集点所在曲线的是( )
A.
B.
C.
D.
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如图所示,相距为d的两平行金属板水平放置,开始开关S
1和S
2均闭合使平行板电容器带电.板间存在垂直纸面向里的匀强磁场.一个带电粒子恰能以水平速度v向右匀速通过两板间.在以下方法中,有可能使带电粒子仍能匀速通过两板的是(不考虑带电粒子所受重力)( )
A.保持S
1和S
2均闭合,减小两板间距离,同时减小粒子射入的速率
B.保持S
1和S
2均闭合,将R
1、R
3均调大一些,同时减小板间的磁感应强度
C.把开关S
2断开,增大两板间的距离,同时减小板间的磁感应强度
D.把开关S
1断开,增大板间的磁感应强度,同时减小粒子入射的速率
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