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如图所示,在匀强电场中建立直角坐标系xoy,y轴竖直向上,一质量为m、电荷量为+...

如图所示,在匀强电场中建立直角坐标系xoy,y轴竖直向上,一质量为m、电荷量为+q的微粒从x轴上的M点射出,方向与x轴夹角为θ,微粒恰能以速度v做匀速直线

运动,重力加速度为g。

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(1)求匀强电场场强E的大小及方向;

(2)若再叠加一圆形边界的匀强磁场,使微粒能到达x轴上的N点,M、N两点关于原点o对称,满分5 manfen5.com=L,微粒运动轨迹也关于y轴对称。 己知所叠加磁场的磁感应强度大小为B,方向 垂直xoy平面向外。求磁场区域的最小面积S 及微粒从M运动到N的时间t。

 

(1)竖直向上(2) 【解析】 试题分析: (1)当微粒在电场中做匀速直线运动时,它所爱的电场力与重力平衡。所以有:qE-mg=0 ①(2分) 由①式可解得: ②(1分) E的方向竖直向上 (1分) (2) 微粒在磁场中运动,由洛仑兹力和向心力公式得: ③(2分) 由③式得: ④ 如图所示,当PQ为圆形磁场的直径时,圆形磁场面积最小。(3分) 由几何知识可得:r=Rsinθ ⑤(2分) 其面积 ⑥ 又由圆周运动规律可得: ⑦ (1分) 根据几何关系可知偏转角为2θ,则在磁场中运动的时间: ⑧(2分) 又 ⑨(1分) 且有 ⑩(1分) 故微粒从M运动到N的时间: (11) (2分) 考点:本题考查了带电粒子在磁场中的运动。  
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考点分析:
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如下图所示,长为L平台固定在地面上,平台的上平面光滑,平台上放有小物体 A和B,两者彼此接触。物体A的上表面是半径为R(R<<L)的光滑半圆形轨道,轨道顶端有一小物体C,A、B、C的质量均为m。现物体C从静止状态沿轨道下滑,已知在运动 过程中,A、C始终保持接触。试求:

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(1)物体A和B刚分离时,物体B的速度。

(2)物体A和B刚分离后,物体C所能达到距台面的最大高度。

(3)判断物体A从平台左边还是右边落地并简要说明理由。

 

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(1)有一只标值为“2.5 V,×W” 的小灯泡,其额定功率的标值已模糊不清.某同学想通过描绘灯丝伏安特性曲线来测定该灯泡的额定功率.

已知小灯泡的灯丝电阻约为5 Ω,请先在图甲中补全用伏安法测量灯丝电阻的电路图,再选择电流表(0~0.6A;0~3A)、电压表(0~3V;0~15V)的合适量程,并按图甲连接方式将图乙中的实物连成完整的电路.

开关S闭合之前,将图乙中滑动变阻器的滑片应置于        (选填“A端”、“B端”或“AB正中间”)

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该同学通过实验作出的灯丝伏安特性曲线如上图丙所示,则小灯泡的额定功率为       W。

(2)如下图甲所示,一端带有定滑轮的水平放置的长木板上固定有A、B两个光电门,与通过定滑轮的轻质细绳相连的轻质测力计能显示小车所受的拉力。

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在探究“合外力一定,加速度与质量的关系”时,如果不计空气阻力及一切摩擦,要使测力计的示数等于小车所受的合外力,操作中必须保持小车与定滑轮间的细绳      。某同学在实验中得到的几组数据如下表所示,为了更直观地描述物体的加速度跟其质量的关系,请你根据他的数据在乙图的坐标系中画出a-满分5 manfen5.com图象。

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如丙图所示,将长木板的左端抬高,小车遮光片装在右侧,使小车从靠近光电门A处由静止开始运动,读出测力计的示数F及小车在两光电门之间的运动时间t,改变木板倾角,测得多组数据,据此数据得到的F—满分5 manfen5.com的图线如图丁所示。实验中测得两光电门的距离L=1.0m,砂和砂桶的总质量m1=0.5kg,则图线的斜率为     (要写上相应的单位);若小车与长木板间的摩擦不能忽略,则测得的图线斜率将         (选填“变大”、 “变小”或“不变”)

 

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如下图所示,A、B分别是甲、乙两小球从同一地点沿同一直线运动的v-t图像下列说法正确的是

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A.两球在t=2s时速率相等

B.两球做初速度方向相反的匀减速直线运动,加速度大小相同方向相反

C.两球在t=8s时相遇 

D.两球在t=8s时相距最远

 

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如下图所示,质量为m的通电细杆放在倾角为θ的导轨上,导轨的宽度为d,杆与导轨间的动摩擦因数为μ,当有电流通过细杆,细杆恰好静止于导轨上。细杆与导轨间的摩擦力 一定不为零的是

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如右图所示,在吊环运动中,有一高难度的动作就是先双手撑住吊环,双臂夹紧,然后身体下移,双臂缓慢张开,则在两手之间的距离增大过程中,吊环的两根绳的拉力T(已知两个拉力大小相等)及两个拉力的合力F的大小变化情况为

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T增大           B.T先增大后减小

C.F不变           D.F先减小后增大

 

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