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如图所示,电荷量均为+q、质量分别为m和2m的小球A.和B.,中间连接质量不计的细绳,在竖直方向的匀强电场中以速度v0匀速上升,某时刻细绳突然断开.求: (1)电场强度大小及细绳断开后两球A.、...
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高中物理《陕西省西工大附中2012届高三第十一次模拟考试理科综合能力试题》真题及答案
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如图所示用两根等长的绝缘细线各悬挂质量分别为mA和mB的两小球悬点为O.两小球带有同种电荷电荷量分别
B.球悬线与竖直方向间夹角分别为α与β(α<β);两小球突然失去各自所带电荷后开始摆动,最大速度分别为v
A
和v
B
, 最大动能分别为E
KA
和E
KB
则
A. m
A
一定大于m
B
q
A
一定大于q
B
v
A
一定大于v
B
E
KA
一定小于E
KB
两个带电小球A.和B.质量分别为m1m2带有同种电荷带电荷量分别为q1q2.AB.两球均放在光滑绝缘
如图所示小球A.和B.带电荷量均为+q质量分别为m和3m用不计质量的竖直细绳连接在竖直向上的匀强电场
如图所示两个带电荷量分别为q1q2质量分别为m1m2的小球以等长的丝线悬挂于一点下列情况正确的是
若m1=m2,q1≠q2,则а=β
若m1=m2,q1>q2,则а>β
若m1=m2,q1
若m1≠m2,q1=q2,则а=β
如图所示两条绝缘细线一端拴在同一点另一端分别拴两个带同种电荷的小球
B.,电荷量分别为q
1
、q
2
,质量分别为m
1
、m
2
,当小球A.
静止时恰好处于同一水平面,两细线与竖直方向的夹角分别为θ
1
、θ
2
,则 A.若m
1
=m
2
,则θ
1
=θ
2
B.若m
1
>m
2
,则θ
1
>θ
2
若q
1
=q
2
,则θ
1
=θ
2
若q
1
>q
2
,则θ
1
>θ
2
如图4所示两个带同种电荷的小球可看作点电荷电荷量分别为q1和q2质量分别为m1和m2当两球处于同一水
m
1
>m
2
m
1
<m
2
q
1
>q
2
q
1
<q
2
如图所示电荷量均为+q质量分别为m和2m的小球A.和B.中间连接质量不计的细绳在竖直方向的匀强电场中
如图质量分别为mA和mB的两小球带有同种电荷电荷最分别为qA和qB用绝缘细线悬挂在天花板上平衡时两小
m
A
一定小于m
B
q
A
一定大于q
B
v
A
一定大于v
B
E
kA
一定大于E
kB
如图电荷量均为q质量分别为m和2m的小球A.和B.中间有细线相连在电场中以v0匀速上升某时刻细线断开
如图所示两个大小相同的小球带有同种电荷质量分别为m1和m2带电量分别为q1和q2.用细绝缘线悬挂后因
)q1一定等于q2
(
)一定满足q1/m1=q2/m2
(
)m1一定等于m2(
)必须同时满足q1=q2,m1=m2
两个大小相同的小球带有同种电荷均可看作点电荷质量分别为m1和m2电荷量分别为q1和q2用两等长的绝缘
一定满足
必定同时满足q
1
=q
2
,m
1
=m
2
q
1
一定等于q
2
,但m
1
不一定等于m
2
m
1
一定等于m
2
,但q
1
不一定等于q
2
如图1所示两个带电小球
B.(可视为点电荷)的质量分别为m
1
和m
2
,带电荷量分别为q
1
和q
2
,用长度相同的绝缘细线拴住并悬挂于同一点,静止时两悬线与竖直方向的夹角相等.则m
1
和m
2
、q
1
和q
2
的关系可能是( )
图1 A.q
1
=q
2
,m
1
=m
2
q
1
>q
2
,m
1
=m
2
q
1
2,m
1
=m
2
q
1
>q
2
,m
1
2
场强为E.方向竖直向上的匀强电场中有两个小球A.B.它们的质量分别为m1m2电荷量分别为q1q2AB
如图质量分别为m
和m
的两小球带有同种电荷,电荷量分别为q
A.
和q
B.
,用绝缘细线悬挂在天花板上。平衡时,两小球恰处于同一水平位置,细线与竖直方向间夹角分别为q
1
与q
2
(q
1
>q
2
)。两小球突然失去各自所带电荷后开始摆动,最大速度分别为v
A.
和v
B.
,最大动能分别为E.
kA
和E.
kB
。则( ) (A.)m
A.
一定小于m
B.
(B.)q
A.
一定大于q
B.
(
)v
A.
一定大于v
B.
(
)E.
kA
一定大于E.
kB
两个质量分别是m1m2的小球各用丝线悬挂在同一点当两球分别带同种电荷且电荷量分别为q1q2时两丝线张
若m1>m2,则θ1>θ2
若m1=m2,则θ1=θ2
若m1<m2,则θ1>θ2
若q1=q2,则θ1=θ2
质量为2m带有2q正电荷的小球A.静止在光滑的绝缘水平面上另有一质量为m电荷量为-q的小球B.以速度
.两个大小相同的小球带有同种电荷可看作点电荷质量分别为m1和m2电荷量分别为q1和q2用绝缘细线悬挂
m
1
一定等于m
2
q
1
一定等于
q
2
一定满足q
1
/m
1
=q
2
/m
2
必须同时满足m
1
=m
2
,q
1
=q
2
如图所示电荷量均为+q质量分别为m2m的小球A.和B.中间连接质量不计的绝缘细绳在竖直方向的匀强电场
如图所示电荷量均为+q质量分别为m和2m的小球A.和B.中间连接质量不计的细绳在竖直方向的匀强电场中
如图所示质量分别为mA和mB的两小球带有同种电荷电荷量分别为qA和qB用绝缘细线悬挂在天花板上平衡时
q
A
一定大于q
B
q
A
一定小于q
B
m
A
一定大于m
B
m
A
一定小于m
B
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2013广东汕头金山中学测试如图所示在xy坐标系中的一个矩形区域里存在着沿y轴负方向的匀强电场场强E.=1.0×102N/C该区域的水平宽度为L.=3.0m竖直宽度足够大.一带电粒子从y轴上的A.点纵坐标为h=2.0m以初动能E.k=1.0×10-8J.沿x轴正方向射出粒子的带电量为q=1.0×10-10C.为使粒子通过x轴上的B.点横坐标为d=4.0m则该电场区域应处于何位置求出其左边界位置对应的横坐标不计粒子的重力作用
如图水平地面上方有一底部带有小孔的绝缘弹性竖直档板板高h=9m与板等高处有一水平放置的篮筐筐口的中心离挡板s=3m.板的左侧以及板上端与筐口的连线上方存在匀强磁场和匀强电场磁场方向垂直纸面向里磁感应强度B.=1T质量电量直径略小于小孔宽度的带电小球视为质点以某一速度水平射入场中做匀速圆周运动若与档板相碰就以原速率弹回且碰撞时间不计碰撞时电量不变小球最后都能从筐口的中心处落入筐中求1电场强度的大小与方向2小球运动的最大速率3小球运动的最长时间
如图甲所示两平行金属板接有如图乙所示随时间t变化的电压U.两板间电场可看作均匀的且两板外无电场板长L.=0.2m板间距离d=0.2m.在金属板右侧有一边界为MN的区域足够大的匀强磁场MN与两板中线OO′垂直磁感应强度B.=5×10-3T.方向垂直纸面向里.现有带正电的粒子流沿两板中线OO′连续射入电场中已知每个粒子速度v0=105m/s比荷q/m=108C./kg重力忽略不计在每个粒子通过电场区域的极短时间内电场可视作是恒定不变的.1试求带电粒子射出电场时的最大速度;2从电场射出的带电粒子进入磁场运动一段时间后又射出磁场求粒子在磁场中运动的最长时间和最短时间.
有一个带正电的小球质量为m电荷量为q静止在固定的绝缘支架上.现设法给小球一个瞬时的初速度v0使小球水平飞出飞出时小球的电荷量没有改变.同一竖直面内有一个竖直固定放置的圆环圆环平面保持水平环的直径略大于小球直径如图所示.空间所有区域分布着竖直方向的匀强电场垂直纸面的匀强磁场分布在竖直方向的带状区域中小球从固定的绝缘支架水平飞出后先做匀速直线运动后做匀速圆周运动竖直进入圆环.已知固定的绝缘支架与固定放置的圆环之间水平距离为2s支架放小球处与圆环之间的竖直距离为sv0>小球所受重力不能忽略.求1空间所有区域分布的匀强电场的电场强度E.的大小和方向2垂直纸面的匀强磁场区域的最小宽度磁场磁感应强度B.的大小和方向3小球从固定的绝缘支架水平飞出到运动到圆环的时间t.
在坐标系xOy中有三个靠在一起的等大的圆形区域分别存在着方向如图所示的匀强磁场磁感应强度大小都为B.=0.10T磁场区域半径r=m三个圆心A.B.C.构成一个等边三角形B.C.点都在x轴上且y轴与圆形区域C.相切圆形区域A.内磁场垂直纸面向里圆形区域B.C.内磁场垂直纸面向外.在直角坐标系的第ⅠⅣ象限内分布着场强E.=1.0×105N/C的竖直方向的匀强电场现有质量m=3.2×10-26kg带电荷量q=-1.6×10-19C.的某种负离子从圆形磁场区域A.的左侧边缘以水平速度v=106m/s沿正对圆心A.的方向垂直磁场射入求1该离子通过磁场区域所用的时间.2离子离开磁场区域的出射点偏离最初入射方向的侧移为多大侧移指垂直初速度方向上移动的距离3若在匀强电场区域内竖直放置一挡板MN欲使离子打到挡板MN上的偏离最初入射方向的侧移为零则挡板MN应放在何处匀强电场的方向如何
如图K39-3所示在水平地面上方有正交的匀强电场和匀强磁场匀强电场方向竖直向下匀强磁场方向水平向里.现将一个带正电的金属小球从M.点以初速度v0水平抛出小球着地时的速度为v1在空中的飞行时间为t1.若将磁场撤除其他条件均不变那么小球着地时的速度为v2在空中飞行的时间为t2.小球所受空气阻力可忽略不计则关于v1和v2t1和t2的大小比较以下判断正确的是
如图所示粒子源S.可以不断地产生质量为m电荷量为+q的粒子重力不计.粒子从O.1孔进入一个水平方向的加速电场初速度不计再经小孔O.2进入相互正交的匀强电场和匀强磁场区域电场强度大小为E.磁感应强度大小为B.1方向如图所示.虚线PQMN之间存在着水平向右的匀强磁场磁场范围足够大磁感应强度大小为B.2.一块折成直角的硬质塑料片abc不带电宽度厚度都很小可以忽略不计放置在PQMN之间截面图如图ac两点分别位于PQMN上ab=bc=L.α=45°.粒子能沿图中虚线O.2O.3的延长线进入PQMN之间的区域.1求加速电压U.1.2假设粒子与硬质塑料板相碰后速度大小不变方向变化遵守光的反射定律那么粒子与塑料片第一次相碰后到第二次相碰前做什么运动3粒子在PQMN之间的区域中运动的总时间t和总路程s分别是多少
如图K39-8所示m=2.00×10-10kg的小球可看成质点带电荷量q=+8.00×10-8C.以初速度v0=1.00×102m/s从小孔进入足够大的M.N.板之间的区域M.N.间距离L.=2.00m电场强度E.=2.50×10-2N/C方向竖直向上磁感应强度B.=0.250T.方向水平向右.在小球运动的正前方固定一个与水平方向成θ=45°角的足够小的绝缘薄板假设小球与薄板碰撞时无机械能损失取g=10m/s2则
在xoy平面第ⅠⅡ象限中存在沿y轴正方向的匀强电场场强为在第ⅢⅣ象限中存在垂直于xoy平面方向如图所示的匀强磁场磁感应强度带电粒子ab分别从第ⅠⅡ象限的P.Q.两点图中没有标出由静止释放结果两粒子同时分别进入匀强磁场中再经过时间t第一次经过y轴时恰在点处发生正碰碰撞前带电粒子b的速度方向与y轴正方向成60o角不计粒子重力和两粒子间相互作用求1两带电粒子的比荷及在磁场中运动的轨道半径2带电粒子释放的位置P.Q.两点坐标及释放的时间差.
如图所示一根水平光滑的绝缘直槽轨连接一个竖直放置的半径为R.=0.50m的绝缘光滑槽轨槽轨处在垂直纸面向外的匀强磁场中磁感应强度B.=0.50T有一个质量m=0.10g带电量为q=+1.6×10-3C的小球在水平轨道上向右运动若小球恰好能通过最高点则下列说法正确的是
如图所示在平面中第一象限内有一点43所在直线下方有垂直于纸面向里的匀强磁场所在直线上方有平行于斜向上的匀强电场电场强度E.=100V/m现有质量m=1×10-6kg电量q=2×10-3C带正电的粒子从坐标原点以初速度=1×103m/s垂直于磁场方向射入磁场经过点时速度方向与垂直并进入电场在经过电场中的M.点图中未标出时的动能为点时动能的2倍不计粒子重力求1磁感应强度的大小2两点间的电势差3M.点的坐标及粒子从运动到M.点的时间
如图所示一块矩形截面金属导体abcd和电源连接处于垂直于金属平面的匀强磁场中当接通电源有电流流过金属导体时导体在与磁场电流方向都垂直的方向上出现了电势差这种现象被称为霍尔效应利用霍尔效应制成的元件称为霍尔元件它是一种重要的磁传感器广泛运用于各种自动控制系统中关于这一物理现象下列说法中正确的是
如图所示带电量为q的粒子不计重力匀速直线通过速度选择器电场强度为E.磁感应强度为B.1又通过宽度为l磁感应强度为B.2的匀强磁场粒子离开磁场时速度的方向跟入射方向间的偏角为θ.求1粒子在速度选择器中匀速运动的速度v为多少?2入射粒子的质量m为多少?
如图所示在y<0的区域内存在匀强磁场磁场方向垂直于xy平面并指向纸面外磁感应强度为B.一带正电的粒子以速度υ0从O.点射入磁场入射方向在xy平面内与x轴正向的夹角为θ.若粒子射出磁场的位置与O.点的距离为l求该粒子的电荷量和质量之比
2013广东东莞市期末如图所示在真空中半径为d的虚线所围的圆形区域内只存在垂直纸面向外的匀强磁场在磁场右侧有一对平行金属板M.和N.两板间距离也为d板长为l.板间存在匀强电场两板间的电压为U0两板的中心线O1O2与磁场区域的圆心O.在同一直线上有一电荷量为q质量为m的带正电粒子以速率v0从圆周上的P.点沿垂直于半径OOl并指向圆心O.的方向进入磁场从圆周上的O1点飞出磁场后沿两板的中心线O1O2射入匀强电场从两板右端某处飞出不计粒子所受重力求1磁场的磁感应强度B.的大小2粒子在磁场和电场中运动的总时间3当粒子在电场中经过时间时突然改变两金属板带电性质使电场反向且两板间电压变为U.1则粒子恰好能从O2点飞出电场求电压U.1和U.0的比值
2013河北省唐山市期末模拟如图所示中心带孔的平行板电容器水平放置板长L=0.4m板间距离为d=0.6m两板间电压U=6V使板间产生匀强电场电场只存在于两板间一带电微粒在正对小孔上方距小孔h=0.8m高处由静止释放经t=0.55s从下极板小孔处穿出不计空气阻力g=10m/s2求1微粒进入上极板小孔时的速度及在两极板间运动的时间2若在两极板间再加一垂直纸面的匀强磁场其他条件不变微粒仍从原来位置由静止释放为使微粒从两极板右侧偏出求所加磁场的磁感应强度的方向及大小应满足的条件
2013河南三市联考如图所示在xoy平面内过原点O.的虚线MN与y轴成45°角在MN左侧空间有沿y轴负方向的匀强电场在MN右侧空间存在着磁感应强度为B.方向垂直纸面向里的匀强磁场质量为m带电量为q的正负两个带电粒子从坐标原点O.沿y轴负方向以速度v0射入磁场区在磁场中运动一段时间后进入电场区已知电场强度为E.=2B.v0不计重力求1两个带电粒子离开磁场时的位置坐标间的距离2带负电的粒子从原点O.进人磁场区域到再次抵达x轴的时间及位置坐标
2012江西省重点中学联考如图所示空间内存在水平向右的匀强电场在虚线MN的右侧有垂直纸面向里磁感应强度为B.的匀强磁场一质量为m带电荷量为+q的小颗粒自A.点由静止开始运动刚好沿直线运动至光滑绝缘的水平面C.点与水平面碰撞的瞬间小颗粒的竖直分速度立即减为零而水平分速度不变小颗粒运动至D.处刚好离开水平面然后沿图示曲线DP轨迹运动AC与水平面夹角α=30°重力加速度为g求1匀强电场的场强E.2AD之间的水平距离d3已知小颗粒在轨迹DP上某处的最大速度为vm该处轨迹的曲率半径是距水平面高度的k倍则该处的高度为多大
16.如图所示水平放置的M.N.两平行板相距为d=0.50m板长为L=1m两板间有向下的匀强电场场强E.=300.0N/C紧靠平行板右侧边缘的xoy直角坐标系以N.板右端为原点在xoy坐标系的第一象限内有垂直纸面向外的匀强磁场磁感强度B.=×10-2T磁场边界OA与x轴夹角∠AOx=60°现有比荷为×106C/kg的带电粒子重力不计沿靠近M.板的水平线垂直电场方向进入电场离开电场后垂直于OA边界进入磁场区域求1带电粒子进入电场时的初速度v02带电粒子从进入电场到离开磁场的总时间
如图K39-5所示ab是一对平行金属板分别接到直流电源两极上右边有一挡板正中间开有一小孔d在较大空间范围内存在着匀强磁场磁感应强度大小为B.方向垂直纸面向里在ab两板间还存在着匀强电场E.从两板左侧中点c处射入一束正离子不计重力这些正离子都沿直线运动到右侧从d孔射出后分成3束.下列判断正确的是
如图所示的坐标系xOy中x<0y>0的区域内有沿x轴正方向的匀强电场x≥0的区域内有垂直于xOy坐标平面向外的匀强磁场x轴上A.点坐标为-L.0y轴上B.点的坐标为0有一个带正电的粒子从A.点以初速度vA.沿y轴正方向射入匀强电场区域经过B.点进入匀强磁场区域然后经x轴上的C.点图中未画出运动到坐标原点O.不计重力求1粒子在B.点的速度vB.是多大2C.点与O.点的距离xc是多大3匀强电场的电场强度与匀强磁场的磁感应强度的比值是多大
如图K39-10所示为某种新型设备内部电磁场分布情况图.自上而下分为ⅠⅡⅢ三个区域.区域Ⅰ宽度为d1分布有沿纸面向下的匀强电场E.1区域Ⅱ宽度为d2分布有垂直纸面向里的匀强磁场B.1宽度可调的区域Ⅲ中分布有沿纸面向下的匀强电场E.2和垂直纸面向里的匀强磁场B.2.现在有一群质量和带电荷量均不同的带正电粒子从区域Ⅰ上边缘的注入孔A.点被注入从静止开始运动然后相继进入ⅡⅢ两个区域满足一定条件的粒子将回到区域Ⅰ其他粒子则从区域Ⅲ飞出.三区域都足够长粒子的重力不计.已知能飞回区域Ⅰ的带电粒子的质量为m=6.4×10-27kg带电荷量为q=3.2×10-19C.且d1=10cmd2=5cmd3>10cmE.1=E.2=40V/mB.1=4×10-3T.B.2=2×10-3T..试求1该带电粒子离开区域Ⅰ时的速度.2该带电粒子离开区域Ⅱ时的速度.3该带电粒子第一次回到区域Ⅰ的上边缘时的位置与A.点的距离.图K39-10
如图是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后进入速度选择器速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B.和E.平板S.上有可让粒子通过的狭缝P.和记录粒子位置的胶片
2013河南平顶山期末如图所示在xoy平面内的第一象限有一以PQ为边界沿y轴负向的匀强电场E.在第四象限有垂直于xoy平面的匀强磁场B.某时有质量和电荷量均为mq的正粒子ab同时从P.点以垂直于y轴的速度进入电场速度大小分别为v02v0b粒子从Q.点进入磁场P.Q.的坐标分别是0l2l0不计重力不考虑粒子间的相互作用和可能发生的碰撞1求电场强度E.的大小2调节磁感应强度B.使粒子b首次在磁场中运动的时间跟在电场中运动的时间相等设这一时间为TO求TO及对应的磁感应强度B.3在保持上述磁感应强度不变的情况下求当ab中的一个粒子第二次到达x轴时另一粒子的y坐标最终表达式的系数保留一位小数即可半角公式
湖北省荆门市2012-2013学年度高三元月调考如图所示在铅板A.上放一个放射源C.可向各个方向射出速率为v的β射线即高速电子流B.为金属网A.B.连接在电路上电源电动势为E.内阻为r滑动变阻器的总阻值为R.图中滑动变阻器滑片置于中点AB间的间距为dM.为足够大的荧光屏M.紧挨着金属网外侧已知β粒子质量为m电量为e不计β射线所形成的电流对电路的影响求1β粒子到达金属网B.的最长时间是多少?2切断开关S.并撤去金属网B.加上垂直纸面向里范围足够大的匀强磁场磁感应强度为B.设加上磁场后β粒子仍能到达荧光屏且其运动轨迹半径r′>d则在荧光屏上发亮区的长度是多少
2013广东茂名高考模拟如图所示装置中区域I.和Ⅲ中分别有竖直向上和水平向右的匀强电场电场强度分别为E.和Ⅱ区域内有垂直纸面向外的水平匀强磁场磁感应强度为B.一质量为m带电量为q的带负电粒子不计重力从左边界O.点正上方的M.点以速度V0水平射人电场经水平分界线OP上的A.点与OP成600角射入Ⅱ区域的磁场并垂直竖直边界CD进入Ⅲ区域的匀强电场中求1粒子在Ⅱ区域匀强磁场中运动的轨道半径2OM.间的距离3粒子从M.点出发到第二次通过CD边界所经历的时间
2013年浙江五校联考如图所示方向垂直纸面向里的匀强磁场的边界是一个半径为r的圆圆心O.1在x轴上OO1距离等于圆的半径虚线MN平行于x轴且与圆相切于P.点在MN的上方是正交的匀强电场和匀强磁场电场强度的大小为E.方向沿x轴的负方向磁感应强度为B.方向垂直纸面向外有一群相同的正粒子以相同的速率在纸面内沿不同方向从原点O.射入第Ⅰ象限粒子的速度方向在与x轴成θ=30˚角的范围内其中沿x轴正方向进入磁场的粒子经过P.点射入MN后恰好在正交的电磁场中做直线运动粒子的质量为m电荷量为q不计粒子的重力求1粒子的初速率2圆形有界磁场的磁感应强度3若只撤去虚线MN上面的磁场B.这些粒子经过y轴的坐标范围
2013东北三省大联考如图所示在竖直平面内有一直角坐标系xOy虚线CD与坐标轴分别交于C.点和D.点在虚线CD的上方存在磁感应强度为B.方向垂直纸面向里的匀强磁场在y轴左侧与虚线CD下方相交的区域存在电场强度大小为E.方向竖直向下的匀强电场现有一群质量为m电荷量为+q的带电粒子在纸面内以大小不同的速度从D.点沿y轴正方向射入磁场所有粒子经磁场偏转后均能够沿x轴负方向垂直进入电场中已知D.点与原点O.之间的距离为d不计粒子的重力和粒子间的相互作用力1如果某带电粒子的运动路径恰好通过C.点求该带电粒子射入磁场时的速度v2假如带电粒子射入磁场时的速度为vo且vo小于1中的v求带电粒子从D.点出发到返回x轴所用的时间
如图所示在y轴左侧有一匀强电场场强大小为E.方向与x轴平行且沿x轴正向在y轴右侧有一匀强磁场方向垂直纸面向外现将一挡板放在第一象限内其与xy轴的交点M.N.到坐标原点的距离均为2L.有一质量为m电荷量为+q的粒子在第二象限内从距x轴为L.y轴为4L.的P.点由静止释放不计重力粒子与挡板碰后电荷量不变速度大小不变方向变为沿y轴正向当粒子第一次到达y轴时电场消失求1粒子第一次到达y轴时距坐标原点多远2若使粒子再次打到档板上磁感应强度的大小的取值范围
在xoy平面内第Ⅲ象限内的直线OM是电场与磁场的边界OM与负x轴成45°角在x<0且OM的左侧空间存在着负x方向的匀强电场E.场强大小为0.32N/C在y<0且OM的右侧空间存在着垂直纸面向里的匀强磁场B.磁感应强度大小为0.1T如图所示一不计重力的带负电微粒从坐标原点O.沿y轴负方向以v0=2×103m/s的初速度进入磁场已知微粒的带电量为q=5×10-18C质量为m=1×10-24kg求1带电微粒第一次经过磁场边界的位置坐标2带电微粒在磁场区域运动的总时间3带电微粒最终离开电磁场区域的位置坐标
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