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4.如圖所示,直線MN下方無磁場,上方空間存在兩個勻強磁場,其分界線是半徑為R的半圓,兩側的磁場方向相反且垂直于紙面,磁感應強度大小都為B.現(xiàn)有一質量為m、電荷量為q的帶負電粒子從P點沿半徑方向向左側射出,最終打到Q點,不計粒子的重力.求:
(1)帶電粒子在磁場中作圓周運動的周期.
(2)從P點到Q點,微粒運動的最大速度及運動時間.

分析 (1)粒子在磁場中做圓周運動,由牛頓第二定律求出粒子的速度,然后求出周期.
(2)作出速度最大時粒子的運動軌跡,然后求出粒子的軌道半徑,再求出粒子的速度與運動時間.

解答 解:(1)粒子在磁場中做圓周運動,洛侖茲力提供向心力,
由牛頓第二定律得:$B{v_0}q=m\frac{v_0^2}{r}$,周期:$T=\frac{2πr}{v_0}$,則周期:$T=\frac{2πm}{Bq}$;
(2)粒子做圓周運動的軌道半徑:r=$\frac{mv}{qB}$,粒子速度越大,粒子軌道半徑越大,
粒子速度最大時,粒子的運動軌跡如圖所示:

由幾何知識可知,粒子軌道半徑:r=R,
由牛頓第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,
解得,粒子最大速度:v=$\frac{qBR}{m}$,
粒子做圓周運動的周期:$T=\frac{2πm}{Bq}$,
粒子的運動時間:t=t1+t2=$\frac{3}{4}$T+$\frac{1}{4}$T=$\frac{2πm}{qB}$;
答:(1)帶電粒子在磁場中作圓周運動的周期為$\frac{2πm}{qB}$.
(2)從P點到Q點,微粒運動的最大速度為$\frac{qBR}{m}$,運動時間為$\frac{2πm}{qB}$.

點評 本題考查了粒子在磁場中的運動,應用牛頓第二定律即可正確解題,根據(jù)題意作出粒子運動軌跡是正確解題的前提與關鍵.

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14.如圖所示,小球A質量為m.固定在長為L的輕細直桿一端,并隨桿一起繞桿的另一端O點在豎直平面內做圓周運動.如果小球經過最高位置時,桿對球的作用力為拉力,拉力大小等于球的重力.求
(1)球在最高點時的速度大。
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15.下列電器中,沒有應用電磁感應現(xiàn)象的是( 。
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12.某同學在做“探究彈簧的彈力與彈簧的伸長量的關系”實驗時,根據(jù)實驗結果總結出某根彈簧的函數(shù)關系式F=(200L-40)N,式中F表示彈簧的彈力,L表示彈簧的總長度,其單位是m.由此可知,這根彈簧的原長為0.2m,這根彈簧的勁度系數(shù)為200N/m.

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19.下列說法正確的是( 。
A.馬拉車前進,馬先對車施力,車后對馬施力,否則車就不能前進
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9.如圖所示電路,兩根光滑金屬導軌,平行放置在傾角為θ的斜面上,導軌下端接有電阻R,導軌電阻不計,斜面處在豎直向下的勻強磁場中,電阻可忽去不計的金屬棒ab質量為m,金屬棒以速度v沿導軌勻速下滑,則它在下滑h高度的過程中,以下說法正確的是(  )
A.作用在金屬棒上各力的合力做功為零
B.金屬棒ab的機械能守恒
C.重力與安培力做功的代數(shù)和等于電阻R上發(fā)出的焦耳熱
D.金屬棒克服安培力所做的功等于電阻R上發(fā)出的焦耳熱

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6.在“用單擺測重力加速度”的實驗中,單擺做50次全振動所用時間如圖所示,該秒表記錄的時間t為99.8s,進而得出單擺周期T=$\frac{t}{50}$.與直接記錄一次全振動的時間作為周期相比,這樣確定周期的優(yōu)點在于減少測量誤差.

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3.某電視劇制作中心要拍攝一特技動作,要求特技演員從31.25m的大樓樓頂自由下落到行駛的汽車上,若演員開始下落的同時汽車從30m遠處由靜止向樓底先勻加速運動2s,再勻速行駛到樓底,為保證演員能安全落到汽車上(不計空氣阻力,人和汽車看成質點,g=10m/s2),求:
(1)汽車須多長時間開到樓底;
(2)汽車勻加速運動加速度的大。

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4.下列說法中正確的有(  )
A.物體相互作用時,作用力和反作用力作用在不同物體上,可以是不同性質的力
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C.伽利略的理想實驗說明了力是改變物體運動狀態(tài)的原因
D.放在水平桌面上靜止的書對桌面的壓力與桌面對書的支持力是一對平衡力

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