14.如圖所示,兩塊平行金屬板P、Q豎直放置且板面垂直紙面,兩金屬板間距d=15cm,已知P板帶正電、Q板帶負電,且兩板之間存在垂直紙面向外的勻強磁場B(兩金屬板外電場忽略不計).現(xiàn)將一質量m=2×10-2kg、電荷量q=-4×10-5c的帶電小球從圖示中的O點以初速度v0水平拋出,拋出點O距兩板上端的高度h=20cm,距P板水平距離s=40cm.小球拋出后恰好從P板上邊緣處進入兩極板間,并在兩極板之間的電磁場中沿直線運動,打到極板Q上.不計空氣阻力,取g=10m/s2,求:
(1)帶電小球剛進入兩板間時速度的大小和方向;
(2)P、Q板間的電勢差UPQ;
(3)兩板間磁場的磁場強度的大小.

分析 (1)小球進入電磁場前做平拋運動,根據(jù)運動學的分解法求解小球剛進入兩板間時速度的大小和方向;
(2)粒子進入兩板間做勻速直線運動,所受的重力、電場力和洛倫茲力的合力為零,作出小球的受力分析圖,根據(jù)平衡條件求解電勢差UPQ;
(3)由平衡條件求得洛倫茲力,即可求得B的大。

解答 解:(1)小球進入電磁場前做平拋運動,設平拋運動的時間為t,末狀態(tài)的豎直分速度為vy,在豎直方向:
由h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=0.2s
由vy=gt得:vy=2m/s
水平方向有:s=v0t
得:v0=$\frac{s}{t}$=2m/s
由于v0=vy,所以小球剛進入兩板間時,速度大小為:v=$\sqrt{2}$v0=2$\sqrt{2}$m/s,速度方向與水平方向的夾角為45°.
(2)由題意可得,小球在電磁場中做勻速直線運動,小球受到重力、電場力和洛倫茲力的合力為零,即重力、電場力的合力與洛倫茲力等大反向,如圖所示,由圖可得:
  q$\frac{{U}_{PQ}}fbndtnf$=mg
解得 UPQ=7.5×102V
(3)由圖可得:f=$\frac{mg}{sinα}$=0.2$\sqrt{2}$N
又f=qvB
聯(lián)立解得 B=2.5×103T
答:
(1)帶電小球剛進入兩板間時速度的大小為2$\sqrt{2}$m/s,速度方向與水平方向的夾角為45°.
(2)P、Q板間的電勢差UPQ為7.5×102V.
(3)兩板間磁場的磁場強度的大小為2.5×103T.

點評 本題小球在復合場中運動,關鍵要正確分析受力情況,判斷出其運動情況,運用力學的方法和規(guī)律解答.

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(1)下落距離為$\frac{r}{2}$時,棒的加速度;
(2)從開始下落到經(jīng)過圓心的過程中,線框產(chǎn)生的焦耳熱.

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A.B.C.D.

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19.下列說法正確的是( 。
A.某物體的機械能減小時,其內能必定增加
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C.一定質量的氣體,溫度升高時,分子撞擊器壁時對器壁的平均作用力增大,因此氣體的壓強一定增大
D.沒有摩擦的理想熱機可以把它得到的內能全部轉化為機械能

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(1)曲面最高點距小車平板的高度.
(2)小球在沿曲面下滑的過程中,對曲面的壓力做的功.
(3)若曲面最高點距小車平板的高度為0.9m,求小球落地瞬間,落點與小車某側端點的水平距離.

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C.接收器在t=2s時才能接收到此波
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