【題目】在如圖所示的坐標系中,x軸水平,y軸垂直,x軸上方空間只存在重力場,第Ⅲ象限存在沿y軸正方向的勻強電場和垂直xy平面向里的勻強磁場,在第Ⅳ象限由沿x軸負方向的勻強電場,場強大小與第Ⅲ象限存在的電場的場強大小相等.一質量為m,帶電荷量大小為q的質點a,從y軸上y=h處的P1點以一定的水平速度沿x軸負方向拋出,它經過x=﹣2h處的P2點進入第Ⅲ象限,恰好做勻速圓周運動,又經過y軸上的y=﹣2h的P3點進入第Ⅳ象限,試求:
(1)質點a到達P2點時速度的大小和方向;
(2)第Ⅲ象限中勻強電場的電場強度和勻強磁場的磁感應強度的大;
(3)說明質點a從P3進入第Ⅳ象限后的運動情況(不需要說明理由)
【答案】(1)質點a到達P2點時速度的大小2,方向與x軸負方向成45°角;
(2)第Ⅲ象限中勻強電場的電場強度是,勻強磁場的磁感應強度的大小是;
(3)質點a從P3進入第Ⅳ象限后做勻減速直線運動.
【解析】
解:(1)質點從P1到P2,由平拋運動規(guī)律得:
h=gt2
得:t=
則2h=v0t,得:
v0===
vy=gt=
故粒子到達P2點時速度的大小為:v==2,方向與x軸負方向成45°角.
(2)質點從P2到P3,重力與電場力平衡,洛侖茲力提供向心力Eq=mg,
且有 qvB=m
根據(jù)幾何知識得:
(2R)2=(2h)2+(2h)2,
解得:E=,B=
(3)由上分析可知質點所受的電場力豎直向上,則質點帶正電.
質點a從P3進入第Ⅳ象限后,受到水平向右的電場力和重力作用,它們的合力大小為 F=mg,方向與質點剛進入第Ⅳ象限速度方向相反,所以質點做勻減速直線運動.
答:
(1)質點a到達P2點時速度的大小2,方向與x軸負方向成45°角;
(2)第Ⅲ象限中勻強電場的電場強度是,勻強磁場的磁感應強度的大小是;
(3)質點a從P3進入第Ⅳ象限后做勻減速直線運動.
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【題目】放在粗糙水平面上的物體受到水平拉力的作用,在0~6s內其速度與時間的圖像和該拉力的功率與時間的圖象分別如圖甲、乙所示。下列說法正確的是
A. 0~6內物體的位移大小為36m
B. 0~6內拉力做的功為55J
C. 合力在0~6s內做的功大于0~2s內做的功
D. 滑動摩擦力的大小為
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【題目】下列說法正確的是
A. 原子的核式結構模型是湯姆遜最早提出的
B. 一群氫原子從量子數(shù)n=3的激發(fā)態(tài)躍遷到基態(tài)時最多可輻射2種不同頻率的光子
C. 一束光照射到某種金屬上不能發(fā)生光電效應,可能因為這束光的強度太小
D. 考古專家發(fā)現(xiàn)某一骸骨中的含量為活著的生物體中的,已知的半衰期為5730年,則確定該生物死亡時距今約11460年
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【題目】某砂場為提高運輸效率,研究砂粒下滑的高度與砂粒在傳送帶上運動的關系,建立如圖所示的物理模型。豎直平面內有一傾角θ=37°的直軌道AB,其下方右側放置一水平傳送帶,直軌道末端B與傳送帶間距可近似為零,但允許砂粒通過。轉輪半徑R=0.4m、轉軸間距L=2m的傳送帶以恒定的線速度逆時針轉動,轉輪最低點離地面的高度H=2.2m,F(xiàn)將一小物塊放在距離傳送帶高h處靜止釋放,假設小物塊從直軌道B端運動到達傳送帶上C點時,速度大小不變,方向變?yōu)樗较蛴。已知小物塊與直軌道和傳送帶間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.5。(sin37°=0.6)
(1)若h=2.4m,求小物塊到達B端時速度的大小;
(2)若小物塊落到傳送帶左側地面,求h需要滿足的條件
(3)改變小物塊釋放的高度h,小物塊從傳送帶的D點水平向右拋出,求小物塊落地點到D點的水平距離x與h的關系式及h需要滿足的條件。
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【題目】某同學設計了一款益智類的兒童彈射玩具,模型如圖所示,段是長度連續(xù)可調的豎直伸縮桿,BCD段是半徑為R的四分之三圓弧彎桿,DE段是長度為2R的水平桿, 與AB桿稍稍錯開。豎直標桿內裝有下端固定且勁度系數(shù)較大的輕質彈簧,在彈簧上端放置質量為m的小球。每次將彈簧的長度壓縮至P點后鎖定,設PB的高度差為h,解除鎖定后彈簧可將小球彈出。在彈射器的右側裝有可左右移動的寬為2R的盒子用于接收小球,盒子的左端最高點Q和P點等高,且與E的水平距離為x,已知彈簧鎖定時的彈性勢能Ep=9mgR,小球與水平桿的動摩擦因μ=0.5,與其他部分的摩擦不計,不計小球受到的空氣阻力及解除鎖定時的彈性勢能損失,不考慮伸縮豎直軒粗細變化對小球的影響且管的粗細遠小于圓的半徑,重力加速度為g。求:
(1)當h=3R時,小球到達管道的最高點C處時的速度大小vc;
(2)在(1)問中小球運動到最高點C時對管道作用力的大;
(3)若h連續(xù)可調,要使該小球能掉入盒中,求x的最大值?
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【題目】在物理學發(fā)展過程中,許多科學家做出了杰出的貢獻,下列說法正確的是
A. 奧斯特發(fā)現(xiàn)了電流間的相互作用規(guī)律
B. 伽利略提出了行星運動定律后,牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律
C. 安培根據(jù)通電螺線管的磁場和條形磁鐵的磁場的相似性,提出了分子電流假說
D. 法拉第觀察到,在通有恒定電流的靜止導線附近的固定導線圖中,會出現(xiàn)感應電流
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【題目】如圖所示,質量為0.5 kg的小杯里盛有1 kg的水,用繩子系住小杯在豎直平面內做“水流星”表演,轉動半徑為1 m,小杯通過最高點的速度為4 m/s,g取10 m/s2,求:
(1)在最高點時,繩的拉力?
(2)在最高點時水對小杯底的壓力?
(3)為使小杯經過最高點時水不流出, 在最高點時最小速率是多少?
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【題目】如圖所示,平行板電容器與電動勢為E的直流電源(內阻不計)連接,下極板接地,靜電計所帶電量很少,可被忽略。一帶負電油滴被固定于電容器中的P點,現(xiàn)將平行板電容器的下極板豎直向下移動一小段距離,則( 。
A. 平行板電容器的電容值將變大
B. 靜電計指針張角變小
C. 帶電油滴的電勢能將增大
D. 若先將上極板與電源正極的導線斷開再將下極板向下移動一小段距離,則帶電油滴仍靜止
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【題目】如圖,半徑 R=1.0 m 的四分之一圓弧形光滑軌道豎直放置,圓弧最低點 B 與長為 L= 0.5 m 的水平面 BC 相切于 B 點,BC 離地面高 h=0.45 m,C 點與一傾角為θ=37°的光滑斜面連 接,質量 m=1.0 kg 的小滑塊從圓弧上某點由靜止釋放,到達圓弧 B 點時小滑塊對圓弧的壓力剛 好等于其重力的 2 倍,當小滑塊運動到 C 點時與一個質量 M=2.0 kg 的小球正碰,碰后返回恰好 停在 B 點,已知滑塊與水平面間的動摩擦因數(shù)μ=0.1。(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8, g 取 10 m/s2),求:
(1)小滑塊應從圓弧上離 B 點多高處釋放;
(2)小滑塊碰撞前與碰撞后的速度;
(3)碰撞后小球的第一次落點距 C 點的距離。
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