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如图,在x轴上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外;在x轴下方...

如图,在x轴上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外;在x轴下方存在匀强电场,电场方向与xOy平面平行,且与x轴成满分5 manfen5.com夹角。一质量为m、电荷量为qq>0的粒子以初速度v0从y轴上的P点沿y轴正方向射出,一段时间后进入电场,进入电场时的速度方向与电场方向相反;又经过一段时间T0,磁场的方向变为垂直于纸面向里,大小不变。不计重力。

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1求粒子从P点出发至第一次到达x轴时所需时间;

2若要使粒子能够回到P点,求电场强度的最大值。

 

(1)(2) 【解析】 试题分析:(1)带电粒子在磁场中做圆周运动,设运动半径为R,运动周期为T,根据洛伦兹力公式以及圆周运动规律,可得 ①② 依题意,粒子第一次到达x轴时,运动转过的角度为,所需时间③ 联立①②③解得④ (2)粒子进入电场后,先做匀减速运动,直到速度为零,然后沿原路返回做匀加速运动,到达x轴时速度大小仍为,设粒子在电场中运动的总时间为 加速度大小为a,电场强度大小为E,有⑤⑥ 联立⑤⑥解得⑦ 根据题意,要使粒子能够回到P点,必须满足⑧ 联立⑦⑧解得,电场强度的最大值为 考点:考查了带电粒子在组合场中的运动 【名师点睛】带电粒子在组合场中的运动问题,首先要运用动力学方法分析清楚粒子的运动情况,再选择合适方法处理.对于匀变速曲线运动,常常运用运动的分解法,将其分解为两个直线的合成,由牛顿第二定律和运动学公式结合求解;对于磁场中圆周运动,要正确画出轨迹,由几何知识求解半径  
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考点分析:
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如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直遇导轨所在平面的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源.现把一个质量m=0.040kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止.导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R 0 =2.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s 2 .已知sin37°=0.60,cos37°=0.80,求:

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1导体棒受到的安培力大小;

2导体棒受到的摩擦力;

3若只把匀强磁场B的方向改为竖直向上,其他条件都不变,导体棒受到的摩擦力有多大?

 

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如图所示,在互相垂直的匀强电场和匀强磁场中,电荷量为q的液滴在竖直面内做半径为R的匀速圆周运动.已知液滴的质量为m,磁感应强度为B。求:

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1电场强度的大小,该带电粒子带何种电荷。

2环绕速度大小和环绕方向。

 

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如图所示,质量为m,带电量为q的微粒,以速度v与水平方向成45°角进入匀强电场和匀强磁场同时存在的空间,如图所示,微粒在电场、磁场、重力场的共同作用下做匀速直线运动,求:

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1电场强度的大小,该带电粒子带何种电荷.

2磁感应强度的大小.

 

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一只小灯泡,标有“3V,1.5 W”字样.现要描绘小灯泡0~3V的伏安特性曲线.实验器材有:

A.最大阻值为10 Ω的滑动变阻器

B.电动势为6 V、内阻约为1.0 Ω的电源

C.量程为0.6 A、内阻约为1.0 Ω的电流表A1

D.量程为3 A、内阻约为0.1 Ω的电流表A2

E.量程为3 V、内阻约为6 kΩ的电压表V1

F.量程为15 V、内阻约为10 kΩ的电压表V2

G.开关、导线若干

1电压表应选用____;电流表应选用___.将选项代号的字母填在横线上

2在该实验中,设计了如下图所示的四个电路.为了减小误差,应选取的电路是________将选项代号的字母填在横线上

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3以下是该实验的操作步骤:

A.将电流表、电压表、变阻器、小灯泡、电源、开关正确连接成电路

B.调节滑动变阻器触头的位置,保证闭合开关前使变阻器与小灯泡并联部分的阻值最大

C.闭合开关,记下电流表、电压表的一组示数UI,移动变阻器的滑动触头,每移动一次记下一组UI值,共测出12组数据

D.按所测数据,在坐标纸上描点并将各点用直线段连接起来,得出小灯泡的伏安特性曲线

指出以上步骤中存在错误或不妥之处并修改:________

 

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在测定金属电阻率的实验中,如图甲所示,用螺旋测微器测金属丝的直径的测量值d=______mm。如图乙所示,是多用电表的“×10”欧姆挡经过正确步骤测量金属丝电阻时多用电表指针的位置,则金属丝阻值的测量值R=______Ω,若测出金属丝长度的测量值为L,则该金属丝电阻率的表达式ρ=_______请用上述测量值d、L、R表示

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