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如图1所示,在x轴上0到d范围内存在电场(图中未画出),x轴上各点的电场沿着x轴...

如图1所示,在x轴上0到d范围内存在电场(图中未画出),x轴上各点的电场沿着x轴正方向,并且电场强度大小E随x的分布如图2所示;在x轴上d到2d范围内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B.一质量为m,电量为+q粒子沿x轴正方向以一定速度从O点进入电场,最终粒子恰从坐标为(2d,manfen5.com 满分网)的P点离开磁场.不计粒子重力.
(1)求在x=0.5d处,粒子的加速度大小a;
(2)求粒子在磁场中的运动时间t;
(3)类比是一种常用的研究方法.对于直线运动,教科书中讲解了由v-t图象求位移的方法.请你借鉴此方法,并结合其他物理知识,求电场对粒子的冲量大小I.

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(1)从图象中得出x=0.5d处的电场强度,根据牛顿第二定律求出粒子的加速度大小. (2)根据几何关系得出粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径和圆心角的大小,根据,结合周期公式求出粒子在磁场中运动的时间. (3)根据粒子在磁场中的轨道半径,结合轨道半径的公式求出粒子进入磁场的速度,根据图象求出电场力做功W=.根据动能定理求出带电粒子进入电场时的速度,最后根据动量定理求出电场对粒子的冲量大小I. 【解析】 (1)由图象,x=0.5d处,电场强度为E=0.5E,由牛顿第二定律得: qE=ma 解得:. (2)在磁场中运动轨迹如图,设半径为R,由几何关系 解得:R=. 设圆弧所对圆心为α,满足:sin 解得:. 粒子在磁场中做圆周运动,设在磁场中运动的周期为T,粒子在磁场的运动速率为v, 圆运动半径为 R,根据牛顿第二定律: 粒子运动的周期. 所以,粒子在磁场中运动时间. (3)粒子在磁场中做圆周运动,由牛顿第二定律得: ,又粒子做圆周运动的半径R=. 解得粒子在磁场中的运动速度. 由图象可知,电场中电场力对粒子做功W=. 设粒子刚进入电场时速度为v,根据动能定理:. 解得:=. 根据动量定理:. 答:(1)在x=0.5d处,粒子的加速度大小为. (2)粒子在磁场中的运动时间为. (3)电场对粒子的冲量大小为.
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考点分析:
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如图所示,一质量M=1.0kg的砂摆,用轻绳悬于天花板上O点.另有一玩具枪能连续发射质量m=0.01kg,速度v=4.0m/s的小钢珠.现将砂摆拉离平衡位置,由高h=0.20m处无初速度释放,恰在砂摆向右摆到最低点时,玩具枪发射的第一颗小钢珠水平向左射入砂摆,二者在极短时间内达到共同速度.不计空气阻力,取g=10m/s2
(1)求第一颗小钢珠射入砂摆前的瞬间,砂摆的速度大小v
(2)求第一颗小钢珠射入砂摆后的瞬间,砂摆的速度大小v1
(3)第一颗小钢珠射入后,每当砂摆向左运动到最低点时,都有一颗同样的小钢珠水平向左射入砂摆,并留在砂摆中.当第n颗小钢珠射入后,砂摆能达到初始释放的高度h,求n.

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(1)判断金属棒ab中电流的方向;
(2)若电阻箱R2接入电路的阻值为0,当金属棒下降高度为h时,速度为v,求此过程中定值电阻上产生的焦耳热Q;
(3)当B=0.40T,L=0.50m,α=37°时,金属棒能达到的最大速度vm随电阻箱R2阻值的变化关系,如图2所示.取g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.求定值电阻的阻值R1和金属棒的质量m
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(1)求卫星A运动的速度大小v;
(2)求卫星B到地面的高度h.

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B.物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.40
C.物体上升过程的加速度大小a=10m/s2
D.物体回到斜面底端时的动能Ek=10J
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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