【題目】如圖所示,豎直平面內(nèi)有一直角坐標系,第Ⅰ、Ⅱ象限內(nèi)有沿x軸正方向的勻強電場E1(未知),第Ⅲ、Ⅳ象限內(nèi)有豎直向上的勻強電場,且電場強度大小E0,另外,第Ⅲ象限內(nèi)還有磁感應(yīng)強度大小為B0、方向垂直紙面向里的勻強磁場。一內(nèi)壁光滑、D端封閉的均勻細管AD,長為L0,管內(nèi)D端有一個可看成質(zhì)點的帶正電小球,質(zhì)量為m,電荷量為q。開始時AD管平行于y軸且A端位于x軸上。某時刻AD管開始向右勻速平動,當AD管跟y軸重合時,AD管被突然鎖定,此時小球剛好到達A端,且沿y軸正方向以大小為v0的速度進入x軸上方空間,經(jīng)過一段時間,到達x軸上的C點,此時小球的速度方向與x軸正方向的夾角θ60°,并進入第Ⅳ象限?諝庾枇Σ挥嫞亓铀俣却笮g。

1)求AD管勻速平動的速度大小v1

2)求C點到原點O的距離xC以及小球在第Ⅰ象限運動過程中的最小速度vmin;

3)如果在第Ⅳ象限中加上磁感應(yīng)強度大小為B、方向垂直紙面向外的勻強磁場,AD管的長度L0,要使小球能打到管壁上,求B的取值范圍。(計算結(jié)果中不含L0

【答案】123

【解析】

1)在第III象限內(nèi),小球在豎直方向上做勻加速直線運動,設(shè)加速度大小為,則有:

解得:

2)由對稱性可知,小球到達點時豎直方向的速度大小,故小球從原點運動到點的時間為:

小球到達點時水平方向的速度大小為:

解得:

設(shè)小球在第I象限內(nèi)運動時水平方向的加速度大小為,則有:

經(jīng)分析可知,當小球的速度與加速度垂直時,小球的速度最小,設(shè)最小速度軸正方向的夾角為,則有:

設(shè)小球從原點運動到速度為所用時間為,此時小球沿水平方向和豎直方向的速度大小分別為:

,,

且有:

解得:

3)小球從點進入第IV象限時的速度大小為:,

由于,故小球在第IV象限內(nèi)做勻速圓周運動,設(shè)軌跡圓的半徑為,則有:

當小球做圓周運動的軌跡與管相切時,有:

解得:

當小球打在端時,有:

解得:

要使小球能打到管壁上,的取值范圍為:

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【題目】如圖所示,AOB是截面為扇形的透明介質(zhì)的橫截面圖,其圓心角∠AOB90°,半徑為r。在OA邊的右半部分AD間有一束平行光線垂直OA邊射入透明介質(zhì),已知透明介質(zhì)對該光線的折射率n。(對于某一光線有折射時不考慮反射)

①求圓弧面上有光線射出的弧長;

②某光線經(jīng)圓弧面兩次全反射后恰好垂直OB面射出,求出射點到O點的距離(可用三角函數(shù)表示)。

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A. 這列波沿x軸正方向傳播

B. 這列波的波速是m/s

C. t0.6s開始,緊接著的Δt0.6s時間內(nèi),A質(zhì)點通過的路程是10m

D. t0.6s開始,質(zhì)點P比質(zhì)點Q0.4s回到平衡位置

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A. R1=100R2

B. R1=10000R2

C. 在同一坐標系畫出的I--U圖像中,R1電阻對應(yīng)的圖像斜率大

D. 將它們并聯(lián)在電路中流過R1R2的電流大小相同

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A. 小球仍能在豎直平面內(nèi)做勻速圓周運動

B. 小球不可能在豎直平面內(nèi)做勻速圓周運動

C. 小球可能在豎直平面內(nèi)做完整的圓周運動

D. 小球一定能在豎直平面內(nèi)做完整的圓周運動

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A. P點帶電粒子所受的磁場力一定比電場力小

B. 帶電粒子的加速度大小恒為

C. 帶電粒子在P點的速率vP=

D. 帶電粒子到達P點的速率vP=

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1)粒子在磁場中的運動時間.

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A. 線圈中產(chǎn)生的自感電動勢阻礙磁通量增大

B. 若線圈中插入鐵芯,上述過程中電流達到穩(wěn)定時經(jīng)歷的時間大于

C. 若將線圈匝數(shù)加倍,上述過程中電流達到穩(wěn)定時經(jīng)歷的時間仍等于

D. 若將線圈匝數(shù)加倍,上述過程中電流達到穩(wěn)定時經(jīng)歷的時間大于

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B. A球的角速度必定大于B球的角速度

C. A球的向心加速度必定小于B球的向心加速度

D. A球?qū)ν脖诘膲毫Ρ囟ù笥?/span>B球?qū)ν脖诘膲毫?/span>

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