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如图所示,在平面直角坐标系xOy中的第一象限内存在磁感应强度大小为B、方向垂直于...

如图所示,在平面直角坐标系xOy中的第一象限内存在磁感应强度大小为B、方向垂直于坐标平面向内的有界圆形匀强磁场区域(图中未画出);在第二象限内存在沿x轴负方向的匀强电场.一粒子源固定在x轴上的A点,A点坐标为(-L,0).粒子源沿y轴正方向释放出速度大小为v的电子,电子恰好能通过y轴上的C点,C点坐标为(0,2L),电子经过磁场偏转后方向恰好垂直ON,ON是与x轴正方向成15°角的射线.(电子的质量为m,电荷量为e,不考虑粒子的重力和粒子之间的相互作用.)求:
(1)第二象限内电场强度E的大小.
(2)电子离开电场时的速度方向与y轴正方向的夹角θ.
(3)圆形磁场的最小半径Rmin

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(1)电子进入电场做类平抛运动,在y方向做匀速直线运动,在x方向做匀加速直线运动,根据y方向求出时间,再根据x方向求加速度,从而求出电场强度. (2)根据动能定理求出离开电场时的速度,再根据y方向的分速度与合速度的关系,求出夹角. 或求出沿x方向的速度,再根据x、y方向的分速度关系,求出夹角. (3)求出电子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径,确定出圆的圆心,使得圆弧在磁场中,此时圆形磁场的面积最小,即连接圆弧在磁场中两点作为圆形磁场的直径. 【解析】 (1)从A到C的过程中,电子做类平抛运动,有: L=t2 2L=vt 联立解得:E=. (2)设电子到达C点的速度大小为vC,方向与y轴正方向的夹角为θ.由动能定理,有: mvC2-mv2=eEL 解得:vC=v cos θ== 解得:θ=45°. (3)电子的运动轨迹图如图,电子在磁场中做匀速圆周运动的半径r== 电子在磁场中偏转120°后垂直于ON射出,则磁场最小半径:Rmin==rsin 60°  由以上两式可得:Rmin=.
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考点分析:
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特警队员从悬停在空中离地235米高的直升机上沿绳下滑进行降落训练,某特警队员和他携带的武器质量共为80kg,设特警队员用特制的手套轻握绳子时可获得200N的摩擦阻力,紧握绳子时可获得1000N的摩擦阻力,下滑过程中特警队员不能自由落体,至少轻握绳子才能确保安全.g取10m/s2.求:
(1)特警队员轻握绳子降落时的加速度是多大?
(2)如果要求特警队员着地时的速度不大于5m/s,则特警队员在空中下滑过程中按怎样的方式运动所需时间最少(用文字叙述或v-t图表示均可),最少时间为多少?
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Ⅰ.为了探究功与物体速度变化的关系,现提供如图所示的装置.实验中将滑块(滑块上有可以放钩码的盒子)及钩码放在水平气垫导轨上,通过细线与钩码相连,滑块在钩码的作用下从导轨上固定位置由静止开始滑动,然后由光电门记下挡光条通过光电门的时间,再有导轨标尺测出滑块起始位置到光电门的距离.从盒子中取出钩码(每只钩码相同)加挂在细线另一端,重复以上过程,将每次钩码的个数及滑块通过光电门的时间记录在表格中,分析实验数据得出实验结论.
(1)实验中用20分度游标卡尺测出挡光条的度如图所示,则挡光条的宽为______mm.
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(2)实验记录了4组数据如下面表格,请在下面的坐标纸上作出相关物理量的图象,标清横轴和纵轴所代表的物理量及单位标度;并由图象分析得出结论:______

实验数钩码数n
(横坐标)
通过时间t(s)manfen5.com 满分网(s-2
(纵坐标)
110.80
220.57
330.46
440.40
Ⅱ.现在用以下器材测量两节旧干电池的电动势E和内阻r,器材如下:
待测电源电动势E约为3V,内阻约为0.5Ω.
电流表A1:量程300mA,内阻RA1=1Ω.
电流表A2:量程600mA,内阻RA2约为0.6Ω.
电阻箱R:电阻范围0~999.9Ω.
滑线变阻器R:总电阻1800Ω,允许最大电流0.1A.
开关和导线若干.
要求精确测量E、r的值,完成以下要求:
电流表选择______,完成实验电路图,标清每个电路元件的符号.

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如图所示,质量为m带电荷+q的滑块恰能从倾角为θ的绝缘斜面上匀速下滑.现在斜面所在平面内加一匀强电场使滑块恰能沿斜面匀速上滑,关于所加电场的说法正确的是( )
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B.电场方向一定与斜面平行,大小为manfen5.com 满分网
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D.所加电场的最大值为manfen5.com 满分网
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B.粒子从A点射入,速率逐渐增大
C.粒子从B点射入,速率逐渐减小
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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