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如图所示,在x-o-y坐标系中,以(r,0)为圆心,r为半径的圆形区域内存在匀强...

如图所示,在x-o-y坐标系中,以(r,0)为圆心,r为半径的圆形区域内存在匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里.在y>r的足够大的区域内,存在沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E.从O点以相同速率向不同方向发射质子,质子的运动轨迹均在纸面内,且质子在磁场中做圆周运动的轨迹半径也为r.已知质子的电荷量为q,质量为m,不计质子所受重力及质子间相互作用力的影响.
(1)求质子射入磁场时速度的大小;
(2)若质子沿x轴正方向射入磁场,求质子从O点进入磁场到第二次离开磁场经历的时间;
(3)若质子沿与x轴正方向成夹角θ的方向从O点射入第一象限的磁场中,求质子在磁场中运动的总时间.

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(1)质子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解; (2)找出运动轨迹,然后求解出时间; (3)结合作图,找出运动轨迹,然后求解出时间. 【解析】 (1)质子射入磁场后做匀速圆周运动,有: 得: 即质子射入磁场时速度的大小为. (2)质子沿x轴正向射入磁场后,在磁场中运动了个圆周后,以速度υ逆着电场方向进入电场,原路径返回后,再射入磁场,在磁场中运动了个圆周后离开磁场. 在磁场中运动周期: 质子在磁场中运动的时间: 进入电场后做匀变速直线运动,加速度大小: 质子在电场中运动的时间: 所求时间为:t=t1+t2=+ 故质子从O点进入磁场到第二次离开磁场经历的时间为+. (3)当质子沿与x轴正方向成夹角θ的方向从第一象限射入磁场时,设质子将从A点射出磁场,如图所示,其中O1、O2分别为磁场区域圆和质子轨迹圆的圆心.由于轨迹圆的半径等于磁场区域圆的半径,所以OO1AO2为菱形,即AO2平行x轴,说明质子以平行y轴的速度离开磁场,也以沿y轴负方向的速度再次进入磁场.∠O2=90°-θ. 所以,质子第一次在磁场中运动的时间 t1′= 此后质子轨迹圆的半径依然等于磁场区域圆的半径,设质子将从C点再次射出磁场.如图所示,其中O1、O3分别为磁场区域圆和质子轨迹圆的圆心,AO3平行x轴.由于O1AO3C为菱形,即CO1平行AO3,即平行x轴,说明C就是磁场区域圆与x轴的交点.这个结论与θ无关. 所以,OO2O3C为平行四边形,∠O3=90°+θ 质子第二次在磁场中运动的时间:t2′= 质子在磁场中运动的总时间:t′=t1′+t2′= 故质子在磁场中运动的总时间为. 答:(1)求质子射入磁场时速度的大小为 (2)若质子沿x轴正方向射入磁场,求质子从O点进入磁场到第二次离开磁场经历的时间为+. (3)若质子沿与x轴正方向成夹角θ的方向从O点射入第一象限的磁场中,求质子在磁场中运动的总时间为.
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考点分析:
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(1)飞机第一次投弹时的速度V1和飞机第二次投弹时的速度V2
(2)飞机水平飞行的加速度a.

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A.电压表V(量程4V,电阻RV约为4.0kΩ)
B.电流表A1(量程100mA,电阻RA1约为5Ω)
C.电流表A2(量程2mA,电阻RA2约为50Ω)
D.滑动变阻器R1(0~20Ω,额定电流1A)
E.电阻箱R2(0~999.9Ω,最小分度值0.1Ω)
F.开关S一只、导线若干
(1)为了测定电阻R的阻值,该小组的一位成员,设计了如图所示的电路原理图并选取了相应的器材(电源用待测的锂电池),其设计或器材选取中有不妥之处,你认为应该怎样调整?    .调整后R的测量值    其真实值(填“小于”、“大于”或“等于”).
(2)在实际操作过程中,发现滑动变阻器R1、电流表A1已损坏,请用余下的器材测量锂电池的电动势E和内阻r.
①请你在方框中画出实验电路图(标注所用器材符号).
②为了便于分析,一般采用线性图象处理数据,请写出与线性图象对应的相关物理量间的函数关系式   
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(1)在“探究动能定理”的实验中,某同学是用下面的方法和器材进行实验的:放在长木板上的小车,由静止开始在几条完全相同的橡皮筋的作用下沿木板运动,小车拉动固定在它上面的纸带,纸带穿过打点计时器.关于这一实验,下列说法中不正确的是______
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B.重复实验时,虽然用到橡皮筋的条数不同,但每次应使橡皮筋拉伸的长度相同
C.利用纸带上的点计算小车的速度时,应选用纸带上打点最密集的部分进行计算
D.利用纸带上的点计算小车的速度时,应选用纸带上打点最稀疏的部分进行计算
(2)在上述实验中,打点计时器使用的交流电频率为50Hz.某同学打出的一段纸带如图所示,则小车匀速运动时的速度大小为______m/s.(计算结果保留3位有效数字)
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D.b、c线的交点M与a、b线的交点N的横坐标之比为1:2,纵坐标之比为1:4
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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