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在竖直平面内放置一长为L、内壁光滑的薄壁玻璃管,在玻璃管的a端放置一个直径比玻璃...

在竖直平面内放置一长为L、内壁光滑的薄壁玻璃管,在玻璃管的a端放置一个直径比玻璃管直径略小的小球,小球带电荷量为-q、质量为m.玻璃管右边的空间存在着匀强磁场与匀强电场.匀强磁场方向垂直于纸面向外,磁感应强度为B;匀强电场方向竖直向下,电场强度大小为manfen5.com 满分网.如图所示,场的左边界与玻璃管平行,右边界足够远.玻璃管带着小球以水平速度v垂直于左边界进入场中向右运动,由于水平外力F的作用,玻璃管进入场中速度保持不变,一段时间后小球从玻璃管b端滑出并能在竖直平面内运动,最后从左边界飞离电磁场.运动过程中小球的电荷量保持不变,不计空气阻力.
(1)试分析小球在玻璃管中的运动情况;
(2)试求小球从玻璃管b端滑出时的速度大小;
(3)试求小球离开场时的运动方向与左边界的夹角.

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(1)根据对小球受力与运动的分析,可知,小球做类平抛运动; (2)根据电场力与重力平衡,可确定电场力,从而求出加速度.并由运动学公式,可求出小球运动到b端的速度大小; (3)根据左手定则来确定洛伦兹力的方向,从而画出粒子的运动轨迹,并由牛顿第二定律与几何关系来确定,即可求解. 【解析】 (1)小球在玻璃管中沿水平方向做匀速直线运动 竖直方向做初速为零的匀加速直线运动  或小球做类平抛运动  (2)由E=得,Eq=mg即重力与电场力平衡 所以小球在管中运动的加速度为: 设小球运动至b端时的y方向速度分量为vy,则: 所以小球运动至b端时速度大小为 (3)设小球在管中运动的时间为t,小球在磁场中做圆周运动的半径为R,运动轨迹如图所示, t时间内玻璃管的运动距离x=vt 由牛顿第二定律得: 由几何关系得: 因为, 所以 可得sinα=0 故α=0,即小球飞离磁场时速度方向垂直于磁场边界向左   答:(1)小球做类平抛运动; (2)则小球从玻璃管b端滑出时的速度大小为; (3)则小球离开场时的运动方向与左边界的夹角为0.
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考点分析:
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如图所示,OP1Q1与OP2Q2是位于同一水平面上的两根光滑金属导轨,处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B.导轨的OP1段与OP2段相互垂直,长度相等,交于O点.导轨的P1Q1段与P2Q2段相互平行,并相距2b.一金属细杆在垂直于金属杆的水平外力作用下,t=0的时刻从O点出发,以恒定的速度v沿导轨向右滑动.在滑动过程中,杆始终保持与导轨的平行段相垂直,杆与导轨有良好的接触.假定导轨和金属杆都有电阻,每单位长度的电阻都是r.求:
(1)金属杆在正交的OP1、OP2导轨上滑动时,加在   金属杆上外力的功率随时间的变化关系?
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飞行时间质谱仪可以对气体分子进行分析.如图所示,在真空状态下,脉冲阀P喷出微量气体,经激光照射产生不同价位的正离子,自a板小孔进入a、b间的加速电场,从b板小孔射出,沿中线方向进入M、N板间的偏转控制区,到达荧光屏.已知元电荷电量为e,a、b板间距为d,极板M、N的长度和间距均为L.不计离子重力及进入a板时的初速度.
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(2)去掉偏转电压U2,在M、N间区域加上垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度为B.若进入a、b间所有离子质量均为m,要使所有的离子均能通过控制区从右侧飞出打到荧光屏上,a、b间的加速电压U1至少为多少?

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(1)若从线圈处于中性面开始计时,写出线圈中感应电动势的瞬时值表达式;
(2)线圈转过manfen5.com 满分网s 时电动势的瞬时值多大?
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(1)为了测定一个“6.3V,1W”的小灯泡正常发光时的电阻,实验室提供了下列实验器材:
A.电流表0.6A,0.2Ω
B.电流表200mA,0.5Ω
C.电压表10V,1kΩ  
D.电压表15V,1.5kΩ
E.电源6V,2A    
F.电源9V,1A
G.电源15V,0.1A  
H.滑线变阻器10Ω,1W
I. 滑线变阻器20Ω,0.8W    
J.滑线变阻器50Ω,0.5W
K.导线若干,电键一个
实验时要求测量误差尽可能小,应选用的上述器材是______(填写字母序号);滑线变阻器应采用______连接(填“限流”或“分压”);电流表应采用______接法(填“内”或“外”).
(2)某课外兴趣小组测量一个标有“12V”字样,功率未知的灯泡灯丝电阻R随灯泡两端电压U变化的关系,得到如图所示的图线,则由此可以得到:
①在正常发光情况下,灯泡的电功率P=______W.
②若一定值电阻与该灯泡串联,接在20V的电压上,灯泡能正常发光,则串联电阻的阻值为______Ω.
③若用电动势为12V的理想电源给小灯泡供电,当灯泡开关合上后,需0.1s灯泡才能达到正常亮度,这0.1s内流过灯泡的电流变化情况是由____________(填“大”或“小”),最大电流是______A.

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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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