如图所示,在xoy平面内,MN和x轴之间有平行于y轴的匀强电场和垂直于xoy平面的匀强磁场,y轴上离坐标原点4L的A点处有一电子枪,可以沿+x方向射出速度为v
的电子(质量为m,电量为e).如果电场和磁场同时存在,电子将做匀速直线运动.如果撤去电场,只保留磁场,电子将从x轴上距坐标原点3L的C点离开磁场.不计重力的影响,求:
(1)磁感应强度B和电场强度E的大小和方向;
(2)如果撤去磁场,只保留电场,电子将从D点(图中未标出)离开电场,求D点的坐标;
(3)电子通过D点时的动能.
考点分析:
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如图甲所示,物体A、B的质量分别是4.0kg和8.0kg,用轻弹簧相连接放在光滑的水平面上,物体B左侧与竖直墙壁相接触,另有一物体C从t=0时刻起水平向左运动,在t=5.0s时与物体A相碰,并立即与A有相同的速度一起向左运动(但未粘连).物块C从向左至又和物体A脱离的速度-时间图象如图乙所示.
(1)求物块C的质量;
(2)在5s到15s的时间弹簧压缩过程中具有的最大弹性势能;
(3)在5s到15s的时间内墙壁对物体B的作用力的冲量的大小和方向;
(4)物体A与物块C脱离后至弹簧再次恢复原长时A、B的速度分别是多少?
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(1)一个质点做简谐运动的图象如图所示,质点振动频率为
Hz;在10s内质点经过的路程是
cm; t=4.5s时刻质点的位移是
cm;在5s末,速度为
(填零或最大),加速度
(填零或最大)
(2)在做“用单摆测定重力加速度”的实验中,某同学先测得摆线长为89.2cm,摆球的直径如图所示,然后用秒表记录了单摆做30次全振动.
①该单摆的摆长为
cm.
②如果该同学测得的g值偏大,可能的原因是
A.测摆长时记录的是摆球的直径
B.开始计时时,秒表过迟按下
C.摆线上端牢固地系于悬点,摆动中出现松动,使摆线长度增加了
D.实验中误将29次全振动数为30次
③为了提高实验精度,在实验中可改变几次摆长l,测出相应的周期T,从而得出一组对应的l与T的数值,再以l为横坐标,T
2为纵坐标,将所得数据连成直线如图所示,则测得的重力加速度g=
m/s
2(结果保留三位有效数字)
(3)另一同学在“用单摆测定重力加速度”的实验中,用的摆球密度不均匀,无法确定重心位置.他第一次量得悬线长为l
1(不计半径),测得周期为T
1;第二次量得悬线长为l
2,测得周期为T
2.根据上述数据,g=
.
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在同一光滑斜面上放同一导体棒,右、如图所示是两种情况的剖面图.它们所在空间有磁感应强度大小相等的匀强磁场,但方向不同,一次垂直斜面向上,另一次竖直向上:两次导体棒A分别通有电流I
1和I
2,都处于静止平衡.已知斜面的倾角为θ,则( )
A.I
1:I
2=cosθ:1
B.I
1:I
2=1:1
C.导体棒A所受安培力大小之比F
1:F
2=sinθ:cosθ
D.斜面对导体棒A的弹力大小之比N
1׃:N
2=cos
2θ:1
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如图所示的直线是真空中某电场的一条电场线,A、B是这条直线上的两点,一质量为m、带电荷量为q的粒子仅在电场力作用下以速度v
A经过A点向B点运动,经过一段时间后,粒子以速度v
B经过B点,且v
B与v
A方向相反,不计粒子重力,下面说法正确的是( )
A.可以确定A、B两点场强的大小关系
B.可以确定A、B两点电势的大小关系
C.可以确定A、B两点速度的大小关系
D.可以确定A、B两点粒子电势能的大小关系
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如图是质谱仪的工作原理示意图,带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E.平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A
1A
2.平板S下方有强度为B
的匀强磁场.下列表述正确的是( )
A.质谱仪是分析同位素的重要工具
B.速度选择中的磁场方向垂直纸面向外
C.能通过狭缝P的带电粒子的速率等于E/B
D.粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的荷质比越小
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