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在某一真空空间内建立xOy坐标系,从原点O处向第I象限发射一荷质比的带正电的粒子...

在某一真空空间内建立xOy坐标系,从原点O处向第I象限发射一荷质比manfen5.com 满分网的带正电的粒子(重力不计).速度大小v=103 m/s、方向与x轴正方向成30°角.
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(1)若在坐标系y轴右侧加有匀强磁场区域,在第I、Ⅳ象限,磁场方向垂直xOy平面向外B=1T,求粒子做匀速圆周运动的轨道半径R?
(2)若在坐标系y轴右侧加有匀强磁场区域,在第I象限,磁场方向垂直xOy平面向外;在第Ⅳ象限,磁场方向垂直xOy平面向里;磁感应强度为B=1T,如图(a)所示,求粒子从O点射出后,第2次经过x轴时的坐标x1
(3)若将上述磁场均改为如图(b)所示的匀强磁场,在t=0到t=manfen5.com 满分网s时,磁场方向垂直于xOy平面向外;在t=manfen5.com 满分网s到t=manfen5.com 满分网s时,磁场方向垂直于xOy平面向里,此后该空间不存在磁场,在t=0时刻,粒子仍从O点以与原来相同的速度v射入,求粒子从O点射出后第2次经过x轴时的坐标x2
洛伦兹力提供向心力,可以求出粒子运动的半径;根据题目提供的条件,正确画出粒子运动的轨迹,进而确定各点之间的关系. 【解析】 (1)设粒子的轨道半径r,洛伦兹力提供向心力,有 (2)粒子在x轴上方和下方的磁场中做半径相同的匀速圆周运动,其运动轨迹如图 (a)所示.由几何关系知粒子第二次经过x轴的坐标为x1=2r=0.2 m. (3)设粒子在磁场中做圆周运动的周期为T. 则. 据题意,知粒子在t=0到t=内和在t=到t=时间内在磁场中转过的圆弧所对的圆心角均为,粒子的运动轨迹应如图 (b)所示. △ODX2 是低边夹角是30°的等边三角形, 由几何关系得x2=2(2rsin30°+2r)=6r=0.6 m. 答:(1)粒子做匀速圆周运动的轨道半径是0.1m; (2)第2次经过x轴时的坐标0.2m. (3)粒子从O点射出后第2次经过x轴时的坐标x2=0.6 m.
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考点分析:
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两足够长的平行金属导轨间的距离为L,导轨光滑且电阻不计,导轨所在的平面与水平面夹角为θ.在导轨所在平面内,分布磁感应强度为B、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场.把一个质量为m的导体棒ab放在金属导轨上,在外力作用下保持静止,导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻为R1.完成下列问题:
(1)如图甲,金属导轨的一端接一个内阻为r的导体棒.撤去外力后导体棒仍能静止.求导体棒上的电流方向和电源电动势大小?
(2)如图乙,金属导轨的一端接一个阻值为R2的定值电阻,让导体棒由静止开始下滑,求导体棒所能达到的最大速度?
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2012年11月,我国舰载机在航母上首降成功.设某一舰载机总质量为m=2.5×l04 kg,速度为vo=42m/s,若仅受空气阻力和甲板阻力作用,飞机将在甲板上以ao=0.8m/s2的加速度做匀减速运动,着舰过程中航母静止不动.
(1)飞机着舰后,若仅受空气阻力和甲板阻力作用,航母甲板至少多长才能保证飞机不滑到海里?
(2)航母飞行甲板水平,前端上翘,水平部分与上翘部分平滑连接,连接处D点可看作圆弧上的一点,圆弧半径为R=100m.已知飞机起落架能承受的最大作用力为飞机自重的11倍,求飞机安全起飞经过D点的最大速度?(g取10m/s2
(3)为了让飞机在有限长度的跑道上停下来,甲板上设置了阻拦索让飞机减速,同时考虑到飞机尾钩挂索失败需要复飞的情况,飞机着舰时并不关闭发动机,图示为飞机勾住阻拦索后某一时刻的情景,此时发动机的推力大小为F=1.2×105N,减速的加速度a1=20m/s2,此时阻拦索夹角θ=106°,空气阻力和甲板阻力保持不变,求此时阻拦索承受的张力大小?
(已知sin 53°=0.8,cos 53°=0.6)

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2007年诺贝尔物理学奖授予了两位发现“巨磁电阻”效应的物理学家.材料的电阻随磁场的增加而增大的现象称为磁阻效应,利用这种效应可以测量磁感应强度.若图1为某磁敏电阻在室温下的电阻比值一磁感应强度特性曲线,其中RB、R分别表示有、无磁场时磁敏电阻的阻值.
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(1)为了测量磁感应强度B,需先测量磁敏电阻处于磁场中的电阻值RB,已知无磁场时阻值R=150Ω.现将磁敏电阻置入待测磁场中,在室温下用伏安法测得其两端的电压和通过的电流数据如下表:
12345
U(V)0.450.911.501.782.71
I(mA)0.300.601.001.201.80
根据上表可求出磁敏电阻的测量值RB=______Ω,结合图中电阻比值一磁感应强度特性曲线可知待测磁场的磁感应强度B=______T.(均保留两位有效数字)
(2)请用下列器材设计一个电路:将一小量程的电流表G改装成一能测量磁感应强度的仪表,要求设计简单,操作方便.(环境温度一直处在室温下)
A.磁敏电阻,无磁场时阻值R=150Ω
B.电流表G,量程Ig=2mA,内阻约50Ω
C.滑动变阻器R,全电阻约1500Ω
D.直流电源E,电动势E=3V,内阻约为1Ω
E.开关S,导线若干
①在图2中的虚线框内完成实验电路图;
②改装后,电流表表盘上电流刻度要转换成磁感应强度B.
若2.0mA处标0T,那么1.0mA处标______T.(保留两位有效数字)
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在探究“加速度与力、质量的关系”实验中,小明用物体A、B分别做了加速度随着外力的变化关系,如图(1)所示,用不同的重物P分别挂在光滑的动滑轮拉物体A、B,处理数据后,他们得到加速度a与弹簧秤弹力F的关系图象如图(2)所示,由图象可知
(1)下列说不正确的是______
A.一端带有定滑轮的长木板必须保持水平
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D.测力计的读数始终为重物P的重力的一半
(2)小明仔细分析了两条线不重合的原因,得出结论:两个物体的质量不等,且mA______mB(填“大于”“等于”或“小于”);两物体与木板之间动摩擦因素μA______μB(填“大于”“等于”或“小于”)

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美国物理学家劳伦斯于1932年发明的回旋加速器,应用带电粒子在磁场中做圆周运动的特点,能使粒子在较小的空间范围内经过电场的多次加速获得较大的能量,使人类在获得以较高能量带电粒子方面前进了一步,如图所示为一种改进后的回旋加速器示意图,其中盒缝间的加速电场场强大小恒定,且被限制在A、C板间,带电粒子从P处静止释放,并沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D形盒中的匀强磁场做匀速圆周运动,盒缝间隙很小,可以忽略不计.对于这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是( )
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A.带电粒子每运动半周被加速一次
B.P1P2>P2P3
C.加速粒子的最大速度与D形盒的尺寸有关
D.加速电场方向需要做周期性的变化
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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