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如图甲所示,水平地面上有一辆小车,小车上固定有竖直光滑绝缘管,管长为L,管内底部...

如图甲所示,水平地面上有一辆小车,小车上固定有竖直光滑绝缘管,管长为L,管内底部有一质量m=0.2g,电荷量q=+8×10-5C的小球,小球的直径比管的内径略小.在管口所在水平面MN的下方存在着垂直纸面向里、磁感应强度B1=15T的匀强磁场,MN面上方存在着垂直纸面向外、磁感应强度B2=15T的匀强磁场,MN上下的整个区域还存在着竖直向上、场强E=25V/m的匀强电场.现让小车始终保持v=2m/s的速度匀速向右运动,以带电小球刚经过场的边界PQ为计时的起点,测得小球对管侧壁的弹力FN随小球到管底的高度h的变化关系如图乙所示.g取10m/s2,不计空气阻力.求:
(1)小球刚进入磁场B1时的加速度大小a;
(2)绝缘管的长度L;
(3)小球离开管后每次经过水平面MN时小球距管口的距离△x.
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(1)小球在水平方向上随小车做匀速直线运动,刚进入磁场时,在竖直方向上对小球受力分析,受到竖直向下的重力和竖直向上的电场力以及洛伦兹力,在竖直方向上利用牛顿第二定律可求出小球的加速度. (2)在小球刚要离开管口时,在水平方向上合力为零,在水平方向上受管侧壁的弹力和洛伦兹力(此力是速度在竖直方向上的分量产生的)结合牛顿运动定律和运动学公式可求出绝缘管的长度. (3)当小球离开管口进入复合场时,对其受力分析,受到重力、电场力和洛伦兹力,经计算可判断重力和电场力平衡,可知小球会在洛伦兹力的作用下做匀速圆周运动,做出小球的运动轨迹图,利用有边界磁场的运动规律可求出小球和管口在水平方向上的位移之差. 【解析】 (1)小球在管内运动时,以小球为研究对象,小球受到竖直向下的重力、竖直向上的电场力和大小恒定、方向竖直向上的洛伦兹力,设加速度为a,由牛顿第二定律有: qB1v+qE-mg=ma 则:a=; (2)小球在管中竖直方向做匀加速直线运动,在小球运动到管口时,FN=2.4×10-3N,设v1为小球竖直分速度,水平方向有: FN-qv1B1=0 解得: 竖直方向有:v12=2aL 解得:m (3)小球离开管口进入复合场,小球受到竖直向下的重力、竖直向上的电场力和方向随时发生变化的洛伦兹力, 其中: qE=8×10-5×25=2×10-3N mg=0.2×10-3×10=2×10-3N 有qE=mg,故电场力与重力平衡,小球在复合场中做匀速圆周运动,合速度v'与MN成45°角,轨道半径为R,(如图) 小球离开管口开始计时,到再次经过MN所通过的水平距离 对应的时间有: 设小车运动的距离为x2 若小球再经过MN时,有: △x=n(x1-x2) 解得: 答:(1)小球刚进入磁场B1时的加速度大小为12m/s2     (2)绝缘管的长度为     (3)小球离开管后每次经过水平面MN时小球距管口的距离为
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考点分析:
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A.电压表V1(0~5V,内阻约10kΩ)B.电压表V2(0~10V,内阻约20kΩ)
C.电流表A1(0~0.3A,内阻约1Ω)D.电流表A2(0~0.6A,内阻约0.4Ω)
E.滑动变阻器R1(0~10Ω,2A)F.滑动变阻器R2(0~100Ω,0.2A)
G.学生电源(直流6V)、开关及导线
(1)为了调节方便,测量尽可能准确,实验中应选用电压表______,电流表______,滑动变阻器______.(填器材的前方选项符号,如A,B)
(2)为使实验误差尽量减小,要求从零开始多取几组数据;请在下面的方框中画出实验电路图.
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(3)某同学通过实验得到的数据画出了该小灯泡的伏安特性曲线,如上图所示,若用电动势为4.0V、内阻为8Ω的电源直接给该小灯泡供电,则该小灯泡的实际功率是______W.(保留二位有效数字)
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在探究摩擦力的实验中,用传感器(其余电路部分未画)水平拉一放在水平桌面上的小木块,如图所示,小木块的运动状态与计算机的读数如表所示(每次实验时,木块与桌面的接触面相同),则通过分析下表可知以下判断中正确的是______manfen5.com 满分网
实验次数小木块的运动状态计算机读数(N)
1静止2.2
2静止3.4
3直线加速3.8
4直线匀速3.2
5直线减速1.9
6静止1.2
A.木块受到的最大静摩擦力为3.8N
B.木块受到的最大静摩擦力可能为3.4N
C.在这六次实验中,木块受到的摩擦力大小有三次是相同的
D.在这六次实验中,木块受到的摩擦力大小各不相同.
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A.U1:I不变,△U1:△I不变
B.U2:I变大,△U2:△I变大
C.U2:I变大,△U2:△I不变
D.U3:I变大,△U3:△I不变
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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