【題目】如圖,虛線L1、L2將平面分為四個區(qū)域,L2的左側有一勻強電場,場強大小為E,方向與L1平行。L2的右側為勻強磁場,方向垂直紙面向外。在圖中L1上到L2的距離為dA點有一粒子源,可以發(fā)射質(zhì)量為m,電荷量為+q的粒子,粒子的初速度方向與L2平行,不計粒子的重力。

1)若從A點射出的粒子恰好從距離L12dB點進入磁場,求該粒子進入磁場時的速度大小和方向;

2)在磁場區(qū)域放置絕緣擋板BD,擋板與L1交于C點,已知OC=OB,BC=2CD。粒子與擋板BD碰撞前后粒子平行于擋板的分速度不變,垂直于擋板的分速度大小不變,方向反向。當磁感應強度在B1BB2取值時,恰好所有取值都能使由B點進入磁場的粒子不與擋板的CD段碰撞,并能從L2上的OB段射出磁場,求B1B2的值,并求出粒子離開磁場的位置到O點的最遠距離。(不考慮粒子再次進入磁場的情況,也不考慮B1BB2以外的取值)

【答案】1, ;(2)

【解析】解:(1)粒子在電場做類平拋運動

設粒子射入磁場時沿L1方向的分速度為v1

射入磁場的速度

該速度與L1的夾角正切值

解得,

2)粒子在磁場運動時

粒子不與擋板的CD段碰撞,并能從L2上的OB段射出磁場的臨界情況有2個:

(a)粒子在C點與擋板2個側面碰撞2次后恰好從O點射出磁場,如圖(a);

(b)粒子與擋板碰撞1次后恰好從D點繞過擋板,再與擋板碰一次,然后從P點射出磁場,如圖(b)。

由幾何關系,

對圖(a),

對圖(b),

得粒子在磁場的運動半徑滿足

聯(lián)立⑦⑧解得

粒子離開磁場的位置到O點的最遠距離為圖(b)中的OP,由幾何關系

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A神州七號載人飛船在圓形軌道上飛行的線速度比第一宇宙速度大

B.飛船由于完全失重,飛船中的宇航員不再受到重力的作用

C.當飛船要離開圓形軌道返回地球時,要啟動助推器讓飛船速度減小

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1)金屬棒做勻加速直線運動的加速度;

2)金屬棒運動到cd時電壓表的讀數(shù);

3)金屬棒從cd 運動到ab過程中電阻R1上產(chǎn)生的焦耳熱.

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【題目】如圖,第一次,小球從粗糙的圓形軌道頂端A由靜止滑下,到達底端B的速度為v1,克服摩擦力做功為W1;第二次,同一小球從底端Bv2沖上圓形軌道,恰好能到達A點,克服摩擦力做功為W2,則

A. v1可能等于v2

B. W1一定小于W2

C. 小球第一次運動機械能變大了

D. 小球第一次經(jīng)過圓弧某點C的速率小于它第二次經(jīng)過同一點C的速率

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A.運動員的重力做功為W=mgh

B.運動員機械能增量為mv2+mgh

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III.再分別改用完全相同的2條、3條……橡皮筋作用于小車,每次釋放小車時:除由靜止釋放外,還必須_____________________(填寫相應實驗條件),使得每次每條橡皮筋對小車做的功都為W;

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A. B. C. D.

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