如图所示,RP是一块长为L=4m的绝缘平板固定在水平地面上,整个空间有一个平行于PR的匀强电场E,在板的右半部分有一个垂直于纸面向外的匀强磁场B,一个质量为m=0.1kg,带电量为q=0.5C的物体,从板的P端由静止开始在电场力和摩擦力的作用下向右做匀加速运动,进入磁场后恰能做匀速运动.当物体碰到板R端的挡板后被弹回,若在 碰撞瞬间撤去电场,物体返回时在磁场中仍做匀速运动,离开磁场后做 匀减速运动停在C点,PC=
,物体与平板间的动摩擦因数为u=0.4,取g=10m/S
2,求:
(1)物体带正电还是负电?
(2)物体与挡板E撞前后的速度v
1和v
2;
(3)磁感应强度B的大小;
(4)电场强度E的大小和方向.
考点分析:
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竖直放置的平行金属板MN 相距d=0.2m,板间有竖直向下的匀 强磁场,磁感应强度B=O.5T,极板按如图所示的方式接人电路.足够长的、间距为L═1m的光滑平行金属导轨CD、EF水平放置,导轨间有竖直向下的勻强磁场,磁感应强度也为“B.电阻为r=1Ω的金属棒必垂直导轨放置且与导轨接触良好.已知滑动变阻器的总阻值为R=4Ω,滑片P的位置位于变阻器的中点.有一个质量,m=1.0×10
-Rkg、电荷量为q=+2.0×10
-5C的带电粒子,从两板中I司左端沿中心线水平射人场区.不计粒子重力.
(1)若金属棒ab静止,求粒子初速度v
多大时,可以垂直打在金属板上?
(2)当金属棒ab以速度v匀速运动时,让粒子以大小为10m/s方向水平 向右的初速度射人,发现粒子沿直线通过两板M、N之间,求金属棒ab运动速度v的大小和方向.
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如图所示,AB和CD是足够长的平行光滑导轨,其间距为l,导轨平面与水平面的夹角为θ,整个装置处在磁感应强度为B、方向垂直于导轨平面上的匀强磁场中,AC端连有电阻值为R的电阻.若将一质量为M,垂直于导轨的金属棒EF在距BD端s处由静止释放,在EF棒滑至低端前会有加速和匀速两个运动阶段,今用大小为F、方向沿斜面向上的恒力把EF棒从BD位置由静止推至距BD端s处,突然撤去恒力F,棒EF最后又回到BD端,(金属棒、导轨的电阻均不计)求:
(1)EF棒下滑过程中的最大速度;
(2)EF棒自BD端出发又回到BD端的整个过程中,有多少电能转化成了内能?
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以20m/s的初速度,从地面竖直向上抛出一物体,它上升的最大高度 是18m.如果物体在运动过程中所受阻力的大小不变.(g=10m/s
2)求:
(1)物体在离地面多高处,物体的动能与重力势能相等,以地面为零势能面;
(2)物体回到抛出点的速度大小.
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现有一满偏电流为50uA、内阻约为800~850Ω的59C2型小量 程电流表G(表头),另外可供选择的器材有:
A.电压表V(量程3V,内阻约为20kQ)
B.电流表A
1(量程200μA.内阻约为500Ω)
C.电流表A
2(量程0.6A,内阻约为3Ω)
D.定值电阻R
(阻值10kΩ)
E.电阻箱R'(最大阻值9999Ω)
F.滑动变阻器R(最大阻值100Ω)
G.电源E(电动势3V).
H.开关S
(1)测量小量程电流表G的内阻.为了尽量减小误差,要求测量多组数据,所提供的电流表中,应选用______(填写字母代号),请在图1的虚线框中画出符合要求的实验电路图(其中电源、开关及连线已画 出).
(2)将G改装成两种倍率(如“X1”“X10”)的欧姆表.现有两种备选电路,如图2和图3所示,则图______(选填“2”或“3”)为合理电路;在合理的电路中,当开关S合向______端,这时的欧姆表是较大倍率挡.
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在探究电磁感应现象的实验中,电流表刻度盘上的零刻度线在正中间,当电池的正极接电流表的右接线柱、负极与电流表的左接线柱相碰时,指针向右偏转.如图所示的电路中,原线圈A放在副线圈B中,在合上电键S的瞬间,电流表指针应向
偏转;将原线圈A从副线圈B中拔出时,电流表指针应向
偏转.(填左,右)
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