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如下图甲所示,在以O为坐标原点的xOy平面内,存在着范围足够大的电场和磁场.一个...

如下图甲所示,在以O为坐标原点的xOy平面内,存在着范围足够大的电场和磁场.一个带正电小球在0时刻以v=3gt的初速度从O点沿+x方向(水平向右)射入该空间,在t时刻该空间同时加上如下图乙所示的电场和磁场,其中电场沿+y方向(竖直向上),场强大小manfen5.com 满分网,磁场垂直于xOy平面向外,磁感应强度大小manfen5.com 满分网.已知小球的质量为m,带电量为q,时间单位t,当地重力加速度g,空气阻力不计.试求:manfen5.com 满分网
(1)12t末小球速度的大小.
(2)在给定的xOy坐标系中,大体画出小球在0到24t内运动轨迹的示意图.
(3)30t内小球距x轴的最大距离.
(1)正确对小球进行受力分析,明确运动形式,求出圆周运动的周期和所给时间直间的关系,最后利用平抛运动规律求解; (2)根据第一问的解答,可正确画出图象; (3)利用运动的周期性画出30t内小球运动轨迹图,然后利用数学知识求解. 【解析】 (1)0~t内,小球只受重力作用,做平抛运动.当同时加上电场和磁场时,电场力:F1=qE=mg,方向向上,因为重力和电场力恰好平衡,所以在电场和磁场同时存在时小球只受洛伦兹力而做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律有: , 运动周期: 联立解得:T=2t 电场、磁场同时存在的时间正好是小球做圆周运动周期的5倍,即在这10t内,小球恰好做了5个完整的匀速圆周运动.所以小球在t1=12 t时刻的速度相当于小球做平抛运动t=2t时的末速度. vy1=g•2t=2gt,所以12t末: 答:12t末小球速度的大小为. (2)开始12t时间内小球完成5个圆周运动和部分平抛运动,在接下来的12t时间运动规律类似,但是小球速度变大,运动班级变大,故24t内运动轨迹的示意图如右图所示. (3)由下图分析可知,小球在30t时与24t时的位置相同,在24t内小球做了t2=3t的平抛运动,和半个圆周运动. 23t末小球平抛运动的竖直分位移大小为: 竖直分速度:vy2=3gt 所以小球与竖直方向的夹角为θ=45°,速度大小为: 此后小球做匀速圆周运动的半径: 30t末小球距x轴的最大距离: y3=y2+(1+cos45°)r2= 答:30t内小球距x轴的最大距离为:.
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考点分析:
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(2)求电子从区域Ⅱ右边界射出时,射出点的纵坐标y;
(3)撤除区域I中的磁场而在其中加上沿x轴正向的匀强电场,使得该电子刚好不能从区域Ⅱ的右边界飞出.求电子的区域II中运动的速度v和在区域I中运动的平均速度manfen5.com 满分网

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用下列器材组装成一个电路,既能测量出电池组的电动势E和内阻r,又能同时描绘小灯泡的伏安特性曲线.
A.电压表V1(量程6V、内阻很大)  B.电压表V2(量程3V、内阻很大)
C.电流表A(量程3A、内阻很小)   D.滑动变阻器R(最大阻值10Ω、额定电流4A)
E.小灯泡(2A、5W)              F.电池组(电动势E、内阻r)
G.开关一只,导线若干
实验时,调节滑动变阻器的阻值,多次测量后发现:若电压表V1的示数增大,则电压表V2的示数减小.
(1)请将设计的实验电路图在图甲的虚线方框中补充完整.
(2)每一次操作后,同时记录电流表A、电压表V1和电压表V2的示数,组成两个坐标点(I1,U1)、(I2,U2),标到U-I坐标中,经过多次测量,最后描绘出两条图线,如图乙所示,则电池组的电动势E=______V、内阻r=______Ω.(结果保留两位有效数字)
(3)在U-I坐标中两条图线在P点相交,此时滑动变阻器连入电路的阻值应为______Ω(结果保留两位有效数字).
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某同学对探究“加速度与力的关系”实验进行了如下改造:在小车与悬挂钩码的细线之间加装一力传感器,如图所示,实验中力传感器可以直接显示小车所受拉力的大小.
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(1)采用力传感器测量小车所受拉力与用重物的重力代替拉力的方法相比    (填选项前的字母)
A.可以不用垫高长木板左端,使长木板水平即可
B.可以不用考虑所挂钩码的多少
C.可以不用测量钩码的质量
D.仍然要确保钩码的质量远小于小车和力传感器的总质量
(2)保持小车和力传感器的总质量不变,改变钩码的质量,测出相应的加速度a和对应的拉力F,并将数据描在如图所示的a-F图象中,请根据所描坐标点作出a-F图线.
(3)从所作的图象看出,图线不过坐标原点.要使实验图线过坐标的原点,应采取的措施是:    查看答案
试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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