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如图所示,某一真空室内充满竖直向下的匀强电场E,在竖直平面内建立坐标系xOy,在...

如图所示,某一真空室内充满竖直向下的匀强电场E,在竖直平面内建立坐标系xOy,在y<0的空间里有与场强E垂直的匀强磁场B,在y>O的空间内,将一量为m的带电液滴(可视为质点)自由释放,此液滴则沿y轴的负方向,以加速度a=2gg为重力加速度)做匀加速直线运动,当液滴运动到坐标原点时,被安置在原点的一个装置瞬间改变了带电性质(液滴所带电荷量和质量均不变),随后液滴进入y<0的空间运动.液滴在y<0的空间内的运动过程中

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A.重力势能一定不断减小      B.电势能一定先减小后增大

C.动能不断增大               D.动能保持不变

 

D 【解析】 试题分析:带电粒子在x轴上方运动时,受到电场力与重力作用,由牛顿第二定律可得: qE+mg=ma=m×2g,故qE=mg;当带电粒子进入下方磁场时,由于电场力与重力方向相反,处于平衡.而洛伦兹力提供向心力,做匀速圆周运动.所以重力势能先减小后增大,故A错误;由于电场力先作负功后做正功,所以电势能先增大后减小,故B错误;由于做匀速圆周运动,则速度的大小不变,则动能不变,故C错误,D正确; 考点:带电粒子在复合场中的运动。  
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考点分析:
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一战斗机进行投弹训练,战斗机以恒定速度沿水平方向飞行,先后释放甲、乙两颗炸弹,分别击中竖悬崖壁上的P点和Q点.释放两颗炸弹的时间间隔为f,击中PQ的时间间隔为t′,不计空气阻力,以下对rt的判断正确的是

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At′=0    B0<t<t    Ct′=t    Dt′>t   

 

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(17)如图所示的平面直角坐标系xOy,在第象限内有平行于y轴的匀强电场,方向沿y正方向;在第象限的正方形abcd区域内有匀强磁场,方向垂直于xOy平面向里,正方形边长为Lad边与x轴重合,ab边与y轴平行.一质量为m、电荷量为q的粒子,从y轴上的P(0h)点,以大小为v0的速度沿x轴正方向射入电场,通过电场后从x轴上的a(2h,0)点进入第象限的磁场区域,不计粒子所受的重力.求:

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(1)电场强度E的大小;

(2)粒子到达a点时速度的大小和方向;

(3)磁感应强度B满足什么条件,粒子经过磁场后能到达y轴上,且速度与y轴负方向成450?

(4)磁感应强度B满足什么条件,粒子经过磁场后不能到达y轴上?

 

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(16)如图甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨MNPQ固定在同一水平面上,两导轨间距L=lm,电阻R1=3ΩR2=1.5Ω,导轨上放一质量m=1kg的金属杆,长度与金属导轨等宽,与导轨接触良好,金属杆的电阻r=1.0Ω,导轨电阻忽略不计,整个装置处于磁感应强度B=1.0T的匀强磁场中,磁场的方向垂直导轨平面向下.现用一拉力F沿水平方向拉杆,使金属杆由静止开始运动.图乙所示为通过金属杆中的电流平方(I2)随位移(x)变化的图线,当金属杆运动位移为5m时,求:

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(1)金属杆的动能:

(2)安培力的功率;

(3)拉力F的大小.

 

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(4)如图所示,矩形区域宽度为l,其内有磁感应强度为B、垂直纸面向外的匀强磁场.一带电粒子以初速度v0垂直左边界射入,飞出磁场时偏离原方向300.若撤去原来的磁场,在此区域内加一个电场强度为E、方向竖直向下的匀强电场(图中未画出),带电粒子仍以原来的初速度入射.不计粒子的重力,求:

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(1)带电粒子在磁场中的运动半径;

(2)带电粒子在磁场中运动的时间;

(3)带电粒子飞出电场后的偏转角.

 

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(13)如图所示,质量为m的带电小球用长为L的绝缘细线(不可伸长)悬挂于O点,并处在场强为E、水平向左的匀强电场中,球静止时丝线与竖直方向的夹角为θ=370.现将小球拉至虚线所示位置(细线水平拉直,与O点相同高度)后从静止开始释放,则:

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(1)小球带何种电荷,电量是多少?

(2)求小球摆动到最低点时速度v的大小和细线所受拉力FT的大小.

 

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试题属性

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