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质量的小物块,带有电量为的正电荷,放在斜面上,斜面的倾角α=30°,物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.4。设整个斜面放在匀强磁场中,B=0.5T,方向如图,若斜面足够长,问:(1)物块下滑时,能达到的最...
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如图所示光滑斜面倾角为37°一带有正电的小物体质量为m电荷量为q置于斜面上当沿水平方向加如图所示的匀
如图所示光滑斜面倾角为37°一带有正电的小物块质量为m电荷量为q置于斜面上当沿水平方向加有如图所示的
质量为0.1kg的小物块带有0.5C的电荷量放在倾角为30°的绝缘光滑斜面上整个斜面置于0.5T的匀
如图所示光滑斜面倾角为37°一带有正电的小物块质量为m电荷量为q置于斜面上当沿水平方向加如图所示的匀
一倾角为θ的斜面a放在粗糙水平地面上带正电小物块b在斜面上向下做匀速运动运动过程中物块b所带电量始
如图光滑斜面倾角为37°一带有正电的小物块质量为m电荷量为q置于斜面上当沿水平方向加如图所示的匀强电
如图所示质量为M.的楔形物块静置在水平地面上其斜面的倾角为θ.斜面上有一质量为m的小物块小物块与斜面
(M.+m)g
(M.+m)g-F.
(M.+m)g+F.sinθ
(M.+m)g-F.sinθ
如图13所示一质量为m的小物块放在斜面上.在物块上施加一力F.且F.=mg.已知斜面的倾角θ=30°
如图所示光滑绝缘斜面倾角为37°一带有正电的小物块质量为m电荷量为q置于斜面上当沿水平方向加有如图所
如图所示在倾角θ=30°足够长的光滑绝缘斜面的底端A.点固定一电量为Q.的正点电荷在距离A.为S.0
质量为m带电量为q的小物块从倾角为θ的光滑绝缘斜面上由静止下滑整个斜面置于方向水平向里的匀强磁场中磁
小物块一定带正电荷
小物块在斜面上运动时做匀加速直线运动
小物块在斜面上运动时做加速度增大
,
而速度也增大的变加速直线运动
小物块在斜面上下滑过程中
,
当小物块对斜面压力为零时的速率为
2016·温州十校期中一倾角为θ的粗糙绝缘斜面放置在一个足够大的匀强磁场中磁场方向垂直纸面向里将一个
物块带正电
下滑过程中物块受到的洛伦兹力做负功
物块最终将静止在斜面上
下滑过程中物块的机械能守恒
如图所示光滑斜面倾角为37°一带有正电的小物块质量为m电荷量为q置于斜面上当沿水平方向加有如图所示的
如图质量m=2.0×10﹣4kg的小物块带电量大小4×10﹣4C.的电荷放在倾角为37°的光滑绝缘斜
如图甲倾角为θ的光滑绝缘斜面底端固定一带电量为Q.的正点电荷.将一带正电小物块可视为质点从斜面上
点由静止释放,小物块沿斜面向上滑动至最高点
处,此过程中小物块的动能和重力势能随位移的变化图象如图乙(E1和E.2为已知量)。已知重力加速度为g,静电力常量为k,由图象可求出( ) A.小物块的带电量 B.A.B.间的电势差
小物块的质量
小物块速度最大时到斜面底端的距离
倾角为θ的斜面a放在粗糙水平地面上带正电小物块b在斜面上向下做匀速运动运动过程中物块b所带电量始终不
当小物块b向下做匀速运动时,a与地面间没有摩擦力
当在a、b所在空间加上竖直向下的匀强电场时,b物块仍然将做沿斜面匀速下滑
当在a、b所在空间加上沿斜面向下的匀强电场时,地面不受到a的摩擦力
当在a、b所在空间加上垂直斜面向下的匀强电场时,物块b仍然做匀速直线运动。
如图甲倾角为θ的光滑绝缘斜面底端固定一带电量为Q.的正点电荷.将一带正电小物块可视为质点从斜面上
点由静止释放,小物块沿斜面向上滑动至最高点
处,此过程中小物块的动能和重力势能随位移的变化图象如图乙(和和为已知量)。已知重力加速度为g,静电力常量为k,由图象可求出 A.小物块的带电量 B.A.B.间的电势差
小物块的质量
小物块速度最大时到斜面底端的距离
如图所示光滑斜面倾角为37°一带有正电的小物块质量为m电荷量为q置于斜面上当沿水平方向加如图所示的匀
如图所示一质量m电量q带正电荷的小球静止在倾角30°足够长的绝缘光滑斜面.顶端时对斜面压力恰为零.若
如图所示一倾角为的足够长的绝缘光滑的斜面置于磁感应强度为B.的匀强磁场中一质量为m代电荷量为-q的小
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图甲为电视机中显像管的原理示意图电子枪中的灯丝加热阴极而逸出电子电子经电场加速后从O点进入由磁偏转线圈产生的偏转磁场中经过偏转磁场后打到荧光屏MN上在荧光屏上形成图像不计电子的初速度和重力已知电子质量为m电荷量为e加速电场的电压为U假设偏转线圈产生的磁场分布在边长为L的正方形区域abcd内磁场方向垂直纸面且磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示磁场区域左边界的中点与O点重合ab边与OO′平行右边界bc与荧光屏之间的距离为s由于磁场区域较小电子速度很大通过磁场时间t远小于磁场变化周期T不计电子之间的相互作用1若电视机工作中由于故障导致偏转线圈中电流突然消失其它部分工作正常在荧光屏中心形成这点亮斑设所有电子垂直打在荧光屏上后全部被荧光屏吸收且电子形成的电子为I求荧光屏所受平均作用力F大小用IUem表示2为使所有的电子都能从磁场的bc边射出求磁感应强度的最大值B0及荧光屏上亮线的最大长度D设电子不会打在荧光屏之外
如图所示固定的光滑绝缘圆形轨道处于水平方向的匀强电场和匀强磁场中已知圆形轨道半径R=2.00m磁感应强度B.=1.00T方向垂直于纸面向内电场强度E.=1.00×102V/m方向水平向右一个质量m=4.00×10-2kg的小球可视为质点在轨道上的C点恰好处于静止状态OC与竖直直径的夹角θ=37°g取10m/s2sin37°=0.6计算结果要求保留三位有效数字1求小球带何种电荷电荷量q是多少2现将电场突然反向但强弱不变因电场的变化而产生的磁场可忽略不计小球始终在圆弧轨道上运动试求在小球运动过程中与初始位置的电势差最大值U.m是多少对轨道的最大压力是多大
如图所示水平放置的厚度均匀的铝箔置于匀强磁场中磁场方向垂直纸面向里一带电粒子进入磁场后在磁场中做匀速圆周运动到达P点垂直穿过铝箔后仍做匀速圆周运动粒子每次穿过铝箔时损失的能量都相同如图中两圆弧半径R=25cmr=20cm问:1这个粒子带何种电荷?2该粒子总共能穿过铝箔多少次?
如图所示在坐标系xOy的第III象限内有垂直纸面向里的匀强磁场质量为m电荷量大小为q的电荷沿图示方向从坐标原点进人磁场若电荷初速度为v方向在xOy平面内磁场的磁感应强度为B求电荷离开磁场时的坐标位置及所用的时间
如图所示在地面附近有一范围足够大的互相正交的匀强电场和匀强磁场.匀强磁场的磁感应强度为B方向水平并垂直纸面向外一质量为m带电量为-q的带电微粒在此区域恰好做速度大小为v的匀速圆周运动.重力加速度为g1求此区域内电场强度的大小和方向2若某时刻微粒运动到场中距地面高度为H的P点速度与水平方向成450如图所示.则该微粒至少须经多长时间运动到距地面最高点最高点距地面多高3在2问中微粒运动P点时突然撤去磁场同时电场强度大小不变方向变为水平向右则该微粒运动中距地面的最大高度是多少
如图所示在空间中固定放置一绝缘材料制成的边长为L.的刚性等边三边形框架△DEFDE边上S.点处有一发射带正电的粒子源发射粒子的方向皆在图中截面内且垂直于DE边向下.发射的电量皆为q质量皆为m但速度v有各种不同的值.整个空间充满磁感应强度大小为B.方向垂直截面向里的均匀磁场设粒子与△DEF边框碰撞时没有能量损失和电量传递求1带电粒子速度的大小为v时做匀速圆周运动的半径2带电粒子速度v的大小取那些数值时可使S.点发出的粒子最终又垂直于DE边回到S.点?3这些粒子中回到S.点所用的最短时间是多少?
电荷量为+q的粒子在匀强磁场中运动下面说法中正确的是
匀强磁场分布在半径为R.的圆内磁感应强度为B.CD是圆的直径.质量为m电量为q的带正电粒子由静止开始经加速电场加速后沿着与直径CD平行且相距0.6R.的直线从A.点进入磁场如图所示.若带电粒子在磁场中运动的时间是.求加速电场的加速电压.
在某一真空空间内建立xOy坐标系从原点O处向第I象限发射一荷质比的带正电的粒子重力不计.速度大小v0=103m/s方向与x轴正方向成300角.1若在坐标系y轴右侧加有匀强磁场区域在第I象限磁场方向垂直xOy平面向外在第Ⅳ象限磁场方向垂直xOy平面向里磁感应强度为B=1T如图a所示求粒子从O点射出后第2次经过x轴时的坐标x1.2若将上述磁场均改为如图b所示的匀强磁场在t=0到t=s时磁场方向垂直于xOy平面向外在t=s到t=s时磁场方向垂直于xOy平面向里此后该空间不存在磁场在t=0时刻粒子仍从O点以与原来相同的速度v0射入求粒子从O点射出后第2次经过x轴时的坐标x2.
重力不计的带正电的粒子质量为m电荷量为q.由静止开始经加速电场加速后垂直于磁场方向进入磁感应强度为B.的匀强磁场中做圆周运动圆心为O.半径为r.可将带电粒子的运动等效为一环形电流环的半径等于粒子的轨道半径若粒子电荷量为q周期为T.则等效环形电流的电流为I.=q/T..1求粒子在磁场中做圆周运动的线速度和等效环形电流的大小2在O.点放置一固定点电荷A.取适当的加速电压使粒子仍可绕O.做半径为r的圆周运动.现使磁场反向但保持磁感应强度B.的大小不变.改变加速电压使粒子仍能绕O.做半径为r的圆周运动两次所形成的等效电流之差的绝对值为ΔI..假设两次做圆周运动的线速度分别为v1v2试用mqrB.v1或v2写出两次粒子所受库仑力的表达式确定A.所带电荷的电性并用mqB.写出ΔI.的表达式.
如图所示在竖直平面内有水平向右的匀强电场场强为.同时存在水平方向垂直电场方向向内的匀强磁场磁感应强度B.=1T.现有一带电粒子质量带电量为它在竖直平面内做直线运动..1分析带电粒子的运动方向和速度的大小2当带电粒子运动到某一点A.时突然撒去磁场求带电粒子运动到与A.点在同一水平线上的B.点所需的时间t.
为了测量某化工厂的污水排放量技术人员在该厂的排污管末端安装了如图所示的流量计该装置由绝缘材料制成长宽高分别为abc左右两端开口在垂直于上下底面方向加磁感应强度为B的匀强磁场在前后两个内侧固定有金属板作为电极污水充满管口从左向右流经该装置时电压表将显示两个电极间的电压U.若用Q表示污水流量单位时间内流出的污水体积下列说法中正确的是
在空间有足够大的匀强磁场磁感应强度的方向垂直纸面向里大小为B光滑绝缘空心细管MN的长度为h管内M端有一质量为m电量为+q的小球开始时小球相对于管静止管带着小球沿垂直于管长度方向的恒定速率u向图是右方运动设重力及其它阻力均可忽略不计1当小球相对于管上升的速度为V时小球上升的加速度多大2小球从管的另一端离开管口后在磁场中做圆周运动的半径R多大
质谱仪是用来测定带电粒子质量的一种装置如图所示电容器两极板相距为d两板间电压为U极板间的匀强磁场的磁感应强度为B1方向垂直纸面向外一束电荷量相同质量不同的带正电的粒子沿电容器的中线平行于极板射入电容器沿直线穿过电容器后进入另一磁感应强度为B2的匀强磁场方向垂直纸面向外结果分别打在感光片上的ab两点设ab两点之间距离为△x粒子所带电荷量为q且不计重力求1粒子进入磁场B2时的速度v6分2打在ab两点的粒子的质量之差△m13分
如图所示在x<0与x>0的区域中存在磁感应强度大小分别为B.1与B.2的匀强磁场磁场方向垂直于纸面向里且B.1>B.2一个带负电的粒子从坐标原点O以速度v沿x轴负方向射出要使该粒子经过一段时间后又经过O.点B.1与B.2的比值应满足什么条件
电视机的显像管中电子束的偏转是用磁偏转技术实现的.电子束经过电压为U.的加速电场后进入一圆形匀强磁场区如图所示.磁场方向垂直于圆面.磁场中心为O.半径为r.当无磁场时电子束将通过O.点打到屏幕的中心M.点.为了让电子束射到屏幕边缘P.需要加磁场使电子束偏转一已知角度q此时磁场的磁感应强度B.应为多少?
带电粒子的荷质比是一个重要的物理量某中学物理兴趣小组设计了一个实验探究电场和磁场对电子运动轨迹的影响以求得电子的荷质比实验装置如图所示①他们的主要实验步骤如下A.首先在两极板M.1M.2之间不加任何电场磁场开启阴极射线管电源发射的电子从两极板中央通过在荧幕的正中心处观察到一个亮点B.在M.1M.2两极板间加合适的电场加极性如图13所示的电压并逐步调节增大使荧幕上的亮点逐渐向荧幕下方偏移直到荧幕上恰好看不见亮点为止记下此时外加电压为U.请问本步骤目的是什么C.保持步骤B中的电压U.不变对M.1M.2区域加一个大小方向合适的磁场B.使荧幕正中心重现亮点试问外加磁场的方向如何②根据上述实验步骤同学们正确推算处电子的荷质比与外加电场磁场及其他相关量的关系为一位同学说这表明电子的荷质比将由外加电压决定外加电压越大则电子的荷质比越大你认为他的说法正确吗为什么
如图所示两个界面S1S2互相平行间距为d把空间分成三个区域ⅠⅢ两区间内有方向指向纸内的匀强磁场B1和B2区间Ⅱ内有匀强电场E方向由S1指向S2一质量为m电量为-q的粒子重力不计以平行于电力线的初速度v0从与S1相距d/4的O点开始运动为使该粒子沿图中的轨迹轨迹的两个半圆的半径相等运动求1磁感应强度之比B1∶B2等于多少2场强E应满足什么条件
如图所示分布在半径为r的圆形区域内的匀强电磁场磁感强度为B方向垂直于纸面向里已知某带电量为-q粒子带负电质量为m的带电粒子从磁场的边缘A点沿圆的半径AO方向射入磁场穿过磁场区域后速度方向偏转了60°角1请画出该带电粒子在该圆形区域内的运动轨迹的示意图2请推导出该带电粒子在进入该圆形区域时的入射速度的大小v0的表达式
在磁感应强度为B.的匀强磁场中垂直于磁场的平面上有相距为d的两点P.和Q.在Q.处有一个质量为M.的不带电的液滴处于静止质量为m电量为q的带负电的微粒经电场加速后从P.点垂直于磁感应强度的方向射入匀强磁场后经过时间恰与液滴M.相碰设带电微粒在电场加速前的速度为零求1带电微粒的加速电压是多少?2若液滴的质量M.=3m带电微粒与液滴碰撞后结合成一体成为带电的液滴它在磁场中运动轨迹的半径多大?3要使这个带电微粒从P.点射入磁场后能够与在Q.点的液滴相碰带电微粒的加速电压至少是多大?
如图所示ab是一弯管其中心线是半径为R的一段圆弧将弯管置于给定的匀强磁场中磁场方向垂直于圆弧所在的平面即纸面并且指向纸外有一束粒子对准a端射人弯管若粒子有不同的质量不同的速度但都是一价的正离于则能沿中心线通过弯管的粒子必须
如图所示在y>0的空间中存在匀强电场场强沿y轴负方向在y<0的空间中存在匀强磁场磁场方向垂直xy平面纸面向外一电量为q质量为m的带正电的运动粒子经过y轴上y=h处的点P.1时速率为v0方向沿x轴正方向然后经过x轴上x=2h处的P.2点进入磁场并经过y轴上y=处的P.3点不计重力求l电场强度的大小2粒子到达P.2时速度的大小和方向3磁感应强度的大小
磁场具有能量磁场中单位体积所具有的能量叫做能量密度其值为式中B是磁感应强度是磁导率在空气中为已知常数为了近似测得条形磁铁磁极端面附近的磁感应强度B一学生用一根端面面积为A的条形磁铁吸住一相同面积的铁片P再用力将铁片与磁铁拉开一段微小距离并测出拉力F如图所示因为F做的功等于间隙中磁场的能量所以由此可得磁感应强度B与FA之间的关系为B=
如图所示有一磁感应强度B=9.1×10-4T的匀强磁场C.D为垂直于磁场的同一平面内的两点它们之间的距离L=0.05m今有一电子在此磁场中运动它经过C点时的速度v的方向和磁场方向垂直且与CD间的夹角=300问1电子在C点时所受的洛伦兹力的方向如何2若此电子在运动中后来又经过了D点则它的速度v应多大3电子从C点到D点所用的时间是多少电子的质量m=9.1×l0-31kg电子的电荷量q=1.6×10-19C.
汤姆生用来测定电子的比荷电子的电荷量与质量之比的实验装置如图所示真空管内的阴极K.发出的电子不计初速重力和电子间的相互作用经加速电压加速后穿过A.'中心的小孔沿中心轴O.1O.的方向进入到两块水平正对放置的平行极板P.和P.'间的区域.当极板间不加偏转电压时电子束打在荧光屏的中心O.点处形成了一个亮点加上偏转电压U.后亮点偏离到O.'点O.'与O.点的竖直间距为d水平间距可忽略不计.此时在P.和P.'间的区域再加上一个方向垂直于纸面向里的匀强磁场.调节磁场的强弱当磁感应强度的大小为B.时亮点重新回到O.点.已知极板水平方向的长度为L.1极板间距为b极板右端到荧光屏的距离为L.2如图所示.1求打在荧光屏O.点的电子速度的大小2推导出电子的比荷的表达式.
如图所示一个质量为m电荷量为+q的小球从高度为h的A.点以速度v0水平抛出第一次落地点为P.不计空气阻力重力加速度为g1小球从A.点运动到P.点的过程求位移L.的大小2在空间竖直方向加一个匀强电场发现小球水平抛出后做匀速直线运动求电场强度E.的大小3若在此电场空间再加一个垂直纸面向外的匀强磁场发现小球第一次落地点仍然是P.点求磁感应强度B.的大小
如图所示在xOy坐标所围区域有一匀强磁场磁感强度为B.一质量为m电荷量为q的负电荷以与x轴成450并垂直于B的速度v从原点O射入磁场求粒子离开磁场时的坐标
真空中有一半径为r的圆柱形匀强磁场区域方向垂直纸面向里Ox为过边界上O点的切线如图所示从O点在纸面内向各个方向发射速率均为v0的电子设电子间相互作用忽略且电子在磁场中偏转半径也为r已知电子的电量为e质量为m.1速度方向分别与Ox方向夹角成600和900的电子在磁场中的运动时间分别为多少2所有从磁场边界出射的电子速度方向有何特征3令在某一平面内有MN两点从M点向平面内各个方向发射速率均为v0的电子请设计一种匀强磁场分布其磁感应强度大小为B使得由M点发出的电子都能够汇聚到N点.
如图真空室内存在匀强磁场磁场方向垂直于纸面向里磁感应强度的大小B=0.60T磁场内有一块平面感光板ab板面与磁场方向平行在距ab的距离处有一个点状的放射源S它向各个方向发射粒子粒子的速度都是已知粒子的电荷与质量之比现只考虑在图纸平面中运动的粒子求ab上被粒子打中的区域的长度
如图所示在y
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