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【題目】如圖所示,在直角坐標系xOy的第一象限的空間內存在沿y軸負方向、電場強度E=200V/m的勻強電場,第二象限的空間內存在垂直紙面向里、磁感應強度B=0.125T的勻強磁場。質量均為m=4.0×10-15kg、電荷量均為q=+2.0×10-9C的兩帶電粒子a、b先后以v0=5.0×103m/s的速率,從y軸上P點沿x軸正、負方向射出,PO之間的距離h=8.0×10-2m,經過一段時間后,兩粒子先后通過x軸。若兩粒子之間的相互作用、所受重力以及空氣阻力均可忽略不計,求:

(1)粒子a在電場中運動的時間t1

(2)粒子b在磁場中運動的半徑Rb;

(3)ab兩粒子通過x軸時,它們的動能之比;

(4)粒子bP點到通過x軸所用時間t2;

(5)a、b兩粒子通過x軸時,它們的速度方向之間的夾角θ

【答案】(1)4.0×10-5s;(2)0.08m(3)41:25;(4)2.5×10-5s(5)

【解析】

(1) 粒子a在電場中做類平拋運動,在豎直方向上

供入數據,整理得

(2)根據牛頓第二定律

代入數據,得

(3) 粒子a到達x軸時

因此

而粒子b在磁場中做勻速圓周運動,到達x軸時的速度大小仍為 ,因此

(4)由于

根據幾何關系可知,圓心恰好在坐標原點,粒子bP點到通過x軸恰好運動了個圓周,所用時間

(5)由于能通過x軸后粒子b恰好沿y負方向運動,因此粒子ab速度方向的夾角就是粒子ay負方向的夾角

因此夾角

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,A、B兩板間的電壓為U0,M、N平行金屬板長為2d,兩板間距也為2d,電壓為UQP的右側有垂直紙面向外的勻強磁場,磁場寬度為(1d。一束電荷量為q、質量為m的帶負電粒子從S處無初速度釋放后,先經過A、B間電場加速,然后緊貼M板穿越M、N平行金屬板,經過邊界QP進入磁場區(qū)域。若粒子從邊界QP上的C點進入磁場區(qū)域(C點未標出),不計粒子重力。

(1)C點與上極板間的距離;

(2)U2U0,且要求所有粒子均不能從JK邊射出,求磁場的磁感應強度取值范圍。

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【題目】嫦娥一號探月衛(wèi)星在空中運動的簡化示意圖如圖所示.衛(wèi)星由地面發(fā)射后,經過發(fā)射軌道進入停泊軌道,在停泊軌道經過調速后進入地月轉移軌道,再次調速后進入工作軌道.已知衛(wèi)星在停泊軌道和工作軌道運行半徑分別為RR1,地球半徑為r,月球半徑為r1,地球表面重力加速度為g,月球表面重力加速度為.求:

(1)衛(wèi)星在停泊軌道上運行的線速度;

(2)衛(wèi)星在工作軌道上運行的周期.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在如圖所示的UI圖象中,直線Ⅰ為某一電源的路端電壓與電流的關系圖線,直線Ⅱ為某一電阻R的伏安特性曲線.用該電源直接與電阻R相連組成閉合電路,由圖象可知(  )

A.電源的電動勢為3V,內阻為0.5Ω

B.電阻R的阻值為

C.電源的輸出功率為2W

D.電源的效率為66.7%

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】為測量某金屬絲的電阻率,小明同學設計了如圖甲、乙所示的兩種實驗方案,已知電源的電動勢E和內阻r在實驗過程中保持不變。

(1)小明先進行了如圖甲方案的測量。

①他首先利用游標卡尺和螺旋測微器分別測出甲、乙、丙三根不同金屬絲的直徑,示數分別如圖甲、乙、丙所示。則三根金屬絲直徑的測量值分別為d=________mm、d=________mm、d=________mm。若三根金屬絲的材料、長度相同且粗細均勻,則它們的電阻R、RR中最大的是________,最小的是________。

②實驗過程中,小明先將甲金屬絲接入電路,并用米尺測出接入電路中的甲金屬絲的長度l=50.00cm。閉合開關后移動滑動變阻器的滑片分別處于不同的位置,并依次記錄了兩電表的測量數據如下表所示,其中5組數據的對應點他已經標在如圖所示的坐標紙上,請你標出余下一組數據的對應點,并畫出U-I圖線________________。

實驗次數

1

2

3

4

5

6

U/V

0.90

1.20

1.50

1.80

2.10

2.40

I/A

0.18

0.24

0.31

0.37

0.43

0.49

③該方案測得的甲金屬絲的電阻率ρ=__________Ω·m(計算結果保留兩位有效數字)。

④對于上述第(1)所述的測量過程,隨著通過金屬絲的電流I不斷增大,滑動變阻器上的電功率P隨之變化。對于P-I的關系圖象,在下列圖中可能正確的是________

(2)小明又用如圖乙方案測量乙金屬絲的電阻率,已知電源的電動勢E=5.0V、內阻r=0.20Ω。實驗中他可以通過改變接線夾(即圖乙中滑動變阻器符號上的箭頭)接觸金屬絲的位置以控制接入電路中金屬絲的長度。

①請在下述步驟的空格中將實驗操作步驟補充完整:

a.正確連接電路,設定電阻箱的阻值,閉合開關;

b.讀出電流表的示數,記錄接線夾的位置;

c.斷開開關,______________

d.閉合開關,重復b、c的操作。

②根據測得電流與金屬絲接入長度關系的數據,繪出如圖所示的關系圖線,其斜率為_____________A-1m-1(保留2位有效數字);圖線縱軸截距與電源電動勢的乘積代表了___________________的電阻之和。

③圖中圖線的斜率、電源電動勢和金屬絲橫截面積的乘積代表的物理量是____________,其數值和單位為_______________(保留2位有效數字)。

(3)電表的內阻可能對實驗產生系統誤差,請你分別就這兩種方案說明電表內阻對電阻率測量的影響____________________________________。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,區(qū)域I內有與水平方向成°角的勻強電場,區(qū)域寬度為,區(qū)域內有正交的有界勻強磁場B和勻強電場,區(qū)域寬度為,磁場方向垂直紙面向里,電場方向豎直向下.一質量為m、電量大小為q的微粒在區(qū)域I左邊界的P點,由靜止釋放后水平向右做直線運動,進入區(qū)域后做勻速圓周運動,從區(qū)域右邊界上的Q點穿出,其速度方向改變了,重力加速度為g,求:

(1)區(qū)域I和區(qū)域內勻強電場的電場強度的大小.

(2)區(qū)域內勻強磁場的磁感應強度B的大小.

(3)微粒從P運動到Q的時間有多長.

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【題目】太陽中心的“核反應區(qū)”不斷地發(fā)生著輕核聚變反應,這是太陽輻射出能量的源泉。已知太陽向外輻射能量的總功率為P1,太陽中心到火星中心的距離為L,火星的半徑為r,且r遠遠小于L;鹦谴髿鈱訉μ栞椛涞奈蘸头瓷洹⑻栞椛湓趥鞑ミ^程中的能量損失,以及其他天體和宇宙空間的輻射均可忽略不計。

(1)太陽中心的典型輕核聚變反應是4個質子()聚變成1個氦原子核()同時產生2個正電子(),寫出該聚變反應方程。

(2)求在時間t內,火星接收來自太陽輻射的總能量E。

(3)自然界中的物體會不斷地向外輻射電磁波,同時也會吸收由其他物體輻射來的電磁波,當輻射和吸收平衡時,物體的溫度保持不變。如果某物體能完全吸收入射的各種波長的電磁波而不發(fā)生反射,這種物體就稱為黑體。已知單位時間內從黑體表面單位面積輻射的電磁波的能量I與黑體表面熱力學溫度T4次方成正比,即I=σT4,其中σ為已知常量。

①若將火星看成表面溫度相同的黑體,求輻射和吸收達到平衡時,其表面平均溫度T的表達式;

②太陽輻射電磁波的能量來源于如圖甲所示的太陽中心的“核反應區(qū)”。“核反應區(qū)”產生的電磁波在向太陽表面?zhèn)鞑サ倪^程中,會不斷被太陽的其他部分吸收,然后再輻射出頻率更低的電磁波。為了研究“核反應區(qū)”的溫度,某同學建立如下簡化模型:如圖乙所示,將“核反應區(qū)”到太陽表面的區(qū)域視為由很多個“薄球殼層”組成,第1“薄球殼層”的外表面為太陽表面;各“薄球殼層”的內、外表面都同時分別向相鄰內“薄球殼層”和外“薄球殼層”均勻輻射功率相等的電磁波(第1“薄球殼層”的外表面向太空輻射電磁波,最內側的“薄球殼層”的內表面向“核反應區(qū)”輻射電磁波),如圖丙所示;“核反應區(qū)”產生的電磁波的能量依次穿過各“薄球殼層”到達太陽的表面,每個“薄球殼層”都視為黑體,且輻射和吸收電磁波的能量已達到平衡,所以各“薄球殼層”的溫度均勻且恒定。

已知“核反應區(qū)”的半徑與太陽半徑之比約為R:R0=1:4,太陽的表面溫度約為T0=6×103K,所構想的薄球殼層數N=1.0×1012。據此模型,估算“核反應區(qū)”的溫度T的值,并指出該模型的主要缺點。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,矩形線圈的面積為0.2m2 , 放在磁感應強度為0.1T的勻強磁場中,線圈的一邊ab與磁感線垂直,線圈平面與磁場方向成30°角.求:

(1)穿過線圈的磁通量是多大?

(2)當線圈從圖示位置繞ab邊轉過60°的過程中,穿過線圈的磁通量變化了多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】地面上固定一個傾角為θ的斜面體,在其光滑斜面上放置質量分別為m、M的物塊AB,用平行于斜面的輕質細線拴住物塊B使兩物塊處于靜止狀態(tài),則(

A.斜面體對物塊A的支持力為

B.細線對物塊B的拉力為mgsinθ

C.物塊A對物塊B的摩擦力沿斜面向下

D.剪斷細線,物塊AB共同沿斜面向下加速,AB之間的摩擦力為零

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