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【題目】在科學研究中,可以通過施加適當?shù)拇艌鰜韺崿F(xiàn)對帶電粒子運動的控制.在如圖所示的平面坐標系xOy內,矩形區(qū)域(3d<x<d、-d<y<d)外存在范圍足夠大的勻強磁場.一質量為m、電荷量為+q的粒子從P(0,d)點沿y軸正方向射入磁場,當入射速度為v0時,粒子從(2d,d)處進入無場區(qū),不計粒子重力.

1)求磁場的磁感應強度B的大;

2)求粒子離開P點后經多長時間第一次回到P點;

3)若僅將入射速度變?yōu)?/span>2v0,求粒子離開P點后運動多少路程經過P點.

【答案】(1)

(2)

3,其中k12、3

,其中k=0、1、2、3

【解析】

1)找出半徑,根據(jù)洛倫茲力提供向心力進行求解即可;

2)畫出粒子運動軌跡,求出在磁場中運動時間和在無磁場中運動的時間;

3)畫出粒子運動軌跡,注意討論粒子運動的方向不同;

1)由題條件可判斷粒子做圓周運動半徑為:

粒子在磁場中,得到:

2)粒子運動軌跡如圖所示:

粒子在磁場中運動時間:

粒子在無場區(qū)運動時間:

粒子再次回到P點時間:

得到:

3)粒子運動軌跡如圖所示:

粒子速度變?yōu)?/span>,則在磁場中運動半徑為:

P點沿圓弧運動到C點時間:

C點沿直線運動到D點時間:

①粒子以2v0沿y軸正向經過P

則粒子運動時間:,其中k12、3

粒子運動距離:

得到:,其中k12、3

②粒子以大小與-y方向成60°經過P

則:,其中k0、12、3

粒子運動距離為:

得到:,其中k01、2、3

練習冊系列答案
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【題目】質量1kg的物體從足夠高處由靜止開始下落,其加速度a隨時間t變化的關系圖象如圖所示重力加速度g10m/s2,下列說法正確的是

A. 2s末物體所受阻力的大小為10N

B. 0~2s內,物體所受阻力隨時間均勻減小

C. 0~2s內,物體的動能增大了100J

D. 0~1s內,物體所受阻力的沖量大小為2.5N·s

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【題目】如圖所示,磁感應強度為B的有界勻強磁場的寬度為L,一質量為m、電阻為R、邊長為ddL)的正方形金屬線框豎直放置。線框由靜止釋放,進入磁場過程中做勻速運動,完全離開磁場前已做勻速運動。已知重力加速度為g,則線框( 。

A. 進、出磁場過程中電流方向相同

B. 進、出磁場過程中通過線框某一橫截面的電荷量相等

C. 通過磁場的過程中產生的焦耳熱為mgL+d

D. MN邊離開磁場時的速度大小為

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【題目】在圖甲中,不通電時電流表指針停在正中央,當閉合S時,觀察到電流表指針向左偏,F(xiàn)在按圖乙連接方式將電流表與螺線管B連成一個閉合回路,將螺線管A與電池、滑動變阻器和開關串聯(lián)成另一個閉合回路.

(1)S閉合后,將螺線管A插入螺線管B的過程中,電流表的指針將______(填向左”“向右不發(fā)生)偏轉;

(2)螺線管A放在B中不動,電流表的指針將______(填“向左”“向右”或“不發(fā)生”)偏轉;

(3)螺線管A放在B中不動,滑動變阻器的滑片向右滑動,電流表的指針將_________(填“向左”“向右”或“不發(fā)生”)偏轉;

(4)螺線管A放在B中不動,突然切斷開關S時,電流表的指針將_______(填“向左”“向右”或“不發(fā)生”)偏轉。

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【題目】某輛以蓄電池為驅動能源的環(huán)保汽車,總質量m=2×103kg,驅動電機的輸入的最大電流I=400A,電壓U=300V.在此行駛狀態(tài)下,g=10m/s2.求:

(1)若該汽車所受阻力與車重的最大比值為0.15,驅動電機能夠將輸入功率的90%轉化為用于牽引汽車前進的機械功率為P,求該汽車可以達到的最大速度.

(2)設想改用純太陽能電池給該車供電,其他條件不變,求所需太陽能電池板的最小面積。(已知太陽輻射的總功率P0=4×1026W,太陽到地球的距離r=1.5×1011m,太陽光傳播到達地面的過程中大約有30%的能量損耗,該車所用太陽能電池的能量轉化效率約為15%,球體的表面積公式S=4πR2.)

(3)太陽能是清潔能源,為什么在馬路上很少看到純太陽能汽車?我們可以從哪些方面對純太陽能汽車進行改進,達到既充分利用太陽能又切實可行的目標?

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【題目】如圖,兩電荷量分別為Q(Q>0)和-Q的點電荷對稱地放置在x軸上原點O的兩側,a點位于x軸上O點與點電荷Q之間,b位于y軸O點上方。取無窮遠處的電勢為零,下列說法正確的是

A.b點的電勢為零,電場強度也為零

B.正的試探電荷在a點的電勢能大于零,所受電場力方向向右

C.將正的試探電荷從O點移到a點,必須克服電場力做功

D.將同一正的試探電荷先后從O、b點移到a點,后者電勢能的變化較大

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【題目】一質量為8.00×104 kg的太空飛船從其飛行軌道返回地面。飛船在離地面高度1.60×105 m處以7.5×103 m/s的速度進入大氣層,逐漸減慢至速度為100 m/s時下落到地面。取地面為重力勢能零點,在飛船下落過程中,重力加速度可視為常量,大小取為9.8 m/s2。(結果保留2位有效數(shù)字)

分別求出該飛船著地前瞬間的機械能和它進入大氣層時的機械能;

求飛船從離地面高度600 m處至著地前瞬間的過程中克服阻力所做的功,已知飛船在該處的速度大小是其進入大氣層時速度大小的2.0%。

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A. 直線 a 表示電源的總功率 PEI 圖線

B. 曲線 c 表示電源的輸出功率 PRI 圖線

C. 電源的電動勢 E=3V,內阻 r=1Ω

D. 電源的最大輸出功率 Pm=2W

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A. 物塊a的重力勢能增加 mghsinθ

B. 摩擦力對a做的功等于ab系練機械能的增量

C. 傳送帶由于運送a多消耗的電能等于系統(tǒng)產生的內能

D. 任意時刻,重力對a、b做功的瞬時功率大小相等

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