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平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在垂直于平面向里的匀强磁场,第Ⅲ象限存在沿y轴...

平面直角坐标系xOy象限存在垂直于平面向里的匀强磁场象限存在沿y轴负方向的匀强电场如图所示.一带负电的粒子从电场中的Q点以速度v0沿x轴正方向开始运动Q点到y轴的距离为到x轴距离的2倍.粒子从坐标原点O离开电场进入磁场最终从x轴上的P点射出磁场P点到y轴距离与Q点到y轴距离相等.不计粒子重力问:

(1)粒子到达O点时速度的大小和方向;

(2)电场强度和磁感应强度的大小之比.

 

(1),与x轴正方向成45°角斜向上 (2) 【解析】 (1)粒子运动轨迹如图: 粒子在电场中由Q到O做类平抛运动,设O点速度v与x方向夹角为,Q点到x轴的距离为L,到y轴的距离为2L,粒子的加速度为a,运动时间为t,根据平抛运动的规律有: x方向: y方向: 粒子到达O点时沿y轴方向的分速度: , 又 , 解得,即, 粒子到达O点时的夹角为450解斜向上,粒子到达O点时的速度大小为 ; (2)设电场强度为E,粒子电荷量为q,质量为m,粒子在电场中受到的电场力为F,粒子在电场中运动的加速度: , 设磁感应强度大小为B,粒子做匀速圆周运动的半径为R,洛伦兹力提供向心力,有: , 根据几何关系可知: 解得:  
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质量M3 kg 的长木板放在光滑的水平面上.在水平拉力F11 N作用下由静止开始向右运动.如图9所示,当速度达到1 m/s 时,将质量m4 kg的物块轻轻放到木板的右端.已知物块与木板间动摩擦因数μ0.2,物块可视为质点.(g10 m/s2)求:

(1)物块刚放置在木板上时,物块和木板的加速度分别为多大;

(2)木板至少多长物块才能与木板最终保持相对静止;

(3)物块与木板相对静止后物块受到的摩擦力大小?

 

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某同学利用图(a 所示电路测量量程为3 V的电压表的内阻(内阻为数千欧姆),可供选择的器材有:电阻箱R (最大阻值9999.9 Ω),滑动变阻器R(最大阻值50 Ω),滑动变阻器R2 (最大阻值5 kΩ),直流电源E(电动势4 V,内阻很小)。开关1个,导线若干。

实验步骤如下:

按电路原理图(a)连接线路;

将电阻箱阻值调节为0,将滑动变阻器的滑片移到与图(a)中最左端所对应的位置,闭合开关S

调节滑动变阻器,使电压表满偏;

保持滑动变阻器滑片的位置不变,调节电阻箱阻值,使电压表的示数为2.00 V,记下电阻箱的阻值。

回答下列问题:

(1)实验中应选择滑动变阻器________(填R1R2);

(2)根据图(a)所示电路将图(b)中实物图连线;

____

(3)实验步骤中记录的电阻箱阻值为1500.0Ω,若认为调节电阻箱时滑动变阻器上的分压不变,计算可得电压表的内阻为______Ω(结果保留到个位);

(4)如果此电压表是由一个表头和电阻串联构成的,可推断该表头的满刻度电流为_____(填正确答案标号)。

A.100 μA       B. 250 μA         C.500 μA           D.1mA

 

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利用如图甲所示的气垫导轨实验装置来探究合力一定时,物体的加速度与质量之间的关系.

做实验时,将滑块从图甲所示位置由静止释放,由数字计时器(图中未画出)可读出遮光条通过光电门1、2的时间分别为△t1、△t2;用刻度尺测得两个光电门中心之间的距离L,用游标卡尺测得遮光条宽度d,则滑块经过光电门1时的速度表达式V1=_______;滑块加速度的表达式a=_______.(以上表达式均用已知字母表示).如图乙所示,若用20分度的游标卡尺测量遮光条的宽度,其读数为_________mm.

在实验过程中,当改变小车质量M时,通过改变__________________________保证小车受到的合力大小不变.

 

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如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于纸面向外,匀强电场场强为E,方向竖直向下,一带电微粒在竖直平面内做匀速圆周运动,不计空气阻力,则

A.此微粒带正电荷

B.此微粒带负电荷

C.此微粒沿顺时针方向转动

D.此微粒沿逆时针方向转动

 

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abcd四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b是处于地面附近的近地轨道上正常运动的卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图所示,则下列判断正确的是(

A.a的向心加速度等于重力加速度g

B.c4小时内转过的圆心角是

C.b在相同时间内转过的弧长最长

D.d的运动周期有可能是48小时

 

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