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如图所示,在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限...

如图所示,在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场。一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,已知,不计粒子重力。求:

(1)电场强度大小E

(2)带电粒子从N点进入磁场时的速度大小和方向。

(3)磁感应强度大小B

 

(1) ; (2) , 60°; (3) 。 【解析】 粒子垂直于电场进入做类平抛运动,由牛顿第二定律可得到加速度,结合两个方向的分位移,由位移时间公式求解;根据运动学公式求出竖直速度,在根据速度的合成即可求出电粒子从O点进入磁场时的速度大小和方向;粒子由N到P,在洛伦兹力的作用下做匀速圆周运动,利用洛伦兹力提供向心力的公式,可由牛顿第二定律求出在磁场中运动的半径,即可求出磁感应强度大小. (1)粒子运动轨迹如图所示: 在电场中做类平抛运动,在x轴方向: y轴方向: 联立解得: (2)设粒子进入磁场时速度为v,和x轴的夹角为 竖直方向的速度为: 由tan= 解得:=60° 合速度为: 在磁场中轨迹如上图所示,设轨迹半径为r ,由几何关系可得: 解得: 根据牛顿第二定律可得: 联立以上解得:  
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如图甲所示,平行金属导轨MN、PQ放置于同一水平面内,导轨电阻不计,两导轨间距d=10cm,导体棒ab、cd放在导轨上,并与导轨垂直,每根棒在导轨间的部分电阻均为R=1.0Ω.用长为l=20cm的绝缘丝线将两棒系住,整个装置处在匀强磁场中.t=0时刻,磁场方向竖直向下,丝线刚好处于未被拉伸的自然状态,此后磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示.不计感应电流磁场的影响,整个过程,丝线未被拉断.求:

(1)0~2.0s时间内电路中感应电流的大小与方向;

(2)t=1.0s时刻丝线的拉力大小.

   

 

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如图所示,质量的小球AB均静止在光滑水平面上.现给A球一个向右的初速度,之后与B球发生对心碰撞.

(1)AB两球发生的是弹性碰撞,求碰后A球和B球的速度;

(2)AB两球发生的是完全非弹性碰撞,求碰撞后两球损失的动能.

 

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某同学在研究微型直流电动机的性能时,采用如图所示的实验电路.调节滑动变阻器R的阻值,使电动机无法转动,此时电流表和电压表的示数分别为0.2 A0.6V.重新调节R的阻值,使电动机能够正常运转,此时电流表和电压表的示数分别为1.0 A8.0 V.(电流表、电压表均为理想电表)求:

(1)这台电动机的线圈电阻;

(2)电动机正常运转时的输出功率.

 

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有一节干电池,电动势约为,内阻约为某实验小组为了比较准确的测量其电动势和内阻,在实验室找到了如下器材:

A.电流表A量程,内阻约为

B.电流表G量程,内阻

C.定值电阻

D.定值电阻

E.滑动变阻器,额定电流

F.滑动变阻器,额定电流

G.开关S和导线若干.

(1)因缺少电压表,该组同学准备利用电流表G与定值电阻串联改装成电压表,为较好的满足测量需要,定值电阻应选择______“C”“D”;为操作方便,滑动变阻器应选择______EF

(2)该小组根据实验原理图连接线路、测量数据、并在坐标纸上描点连线,得到相应的图线如图,其中I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数,则该电源的电动势E=____________V,内阻r=______(两空均保留三位有效数字)

 

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用半径相同的两小球AB的碰撞验证动量守恒定律,实验装置如图所示,斜槽与水平槽圆滑连接.实验时先不放B球,使A球从斜槽上某一固定点C由静止滚下,落到位于水平地面的记录纸上留下痕迹.再把B球静置于水平槽前端边缘处,让A球仍从C处由静止滚下,A球和B球碰撞后分别落在记录纸上留下各自的痕迹.记录纸上的O点是重垂线所指的位置,若测得各落点痕迹到O点的距离分别用OM、OP、ON表示,并知AB两球的质量分别为mAmB,(且mA>mB,)则碰撞前后系统动量守恒满足的表达式为_____________________

 

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