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在光滑的水平面上静止着一个质量M = 2kg的绝缘平板小车A(足够长),小车的右端放有质量m = 0.25kg的物体B(视为质点),A不带电,B带正电,电荷量q = 0.25C,竖直MN右边有垂直于纸...
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如图所示质量为m=1kg的滑块以υ0=5m/s的水平初速度滑上静止在光滑水平面的平板小车若小车质量M
质量为2kg的平板车B.上表面水平原来静止在光滑水平面上平板车一端静止着一块质量为2kg的物体A.一
如图所示质量为M=2kg的平板车静止在光滑水平面上车的一端静止着质量为MA=1kg的物体A.可视为质
如图所示.质量M.=2kg的足够长的__板车静止在光滑水平面上车的一端静止着质量为M.A.=2kg的
质量为M=2kg的__板车C.静止在光滑水平面上车的一端静止着质量为mA.=2kg的物体A.可视为质
光滑水平面上的一个物体质量为2kg处于静止状态当它受到一个水平恒力作用后在头2.0s内移动了4.0m
如图所示质量为M.=2kg的足够长的__板车静止在光滑水平面上车的一端静止着质量为MA=2kg的物体
如图所示质量为m=1kg的滑块以υ0=5m/s的水平初速度滑上静止在光滑水平面的平板小车若小车质量M
如图所示质量为M.=2kg的平板车静止在光滑水平面上车的一端静止着质量为M.A.=1kg的物体A.可
10分如图所示A.为一具有光滑曲面的固定轨道轨道底端是水平的质量M=40kg的小车B.静止于轨道右侧
如图所示质量为m1=0.3kg的很长的平板小车静止在光滑的水平面上现有一质量为m2=0.2kg的小物
如图所示光滑水平面上有一个静止的质量为M的小车它的上表面是由水平面连结1/4圆弧的光滑曲面组成一个质
如图所示质量M=8kg的小车放在光滑的水平面上在小车右端施加一个水平恒力FF=8N当小车向右运动的速
如图所示光滑水平面上有垂直向里磁感应强度B=0.5T的匀强磁场质量为M=2kg的平板小车以V0=14
质量为M=2kg的__板车C.静止在光滑水平面上车的一端静止着质量为mA.=2kg的物体A.可视为质
一个人坐在静止于光滑水平面上的小车中人与车的总质量为M=70kg当他接到一个质量为m=30kg的以速
如图所示质量为M.=2kg的足够长的__板车静止在光滑水平面上车的一端静止着质量为MA=2kg的物体
质量为m1=2kg的带电绝缘球A.在光滑水平面上从无限远处以初速度10m/s向另一个固定在水平面上带
10分如图所示有一质量M.=2kg的平板小车静止在光滑的水平面上小物块ab静止在板上的C.点ab间绝
一个质量m=2kg的物体在水平拉力F的作用下在光滑水平面上从静止开始做匀加速直线运动经过时间t=6s
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在以坐标原点O.为圆心半径为r的圆形区域内存在磁感应强度应大小为B.方向垂直于纸面向里的匀强磁场如图所示一个不计重力的带电粒子从磁场边界与x轴的交点A.处以速度v沿-x方向射入磁场它恰好从磁场边界的交点C.处沿+y方向飞出1判断该粒子带何种电荷并求出其比荷2若磁场的方向和所在空间范围不变而磁感应强度的大小变为B./该粒子仍以A处相同的速度射入磁场但飞出磁场时的速度方向相对于入射方向改变了60°角求磁感应强度B./多大此粒子在磁场中运动手所用时间t是多少
如图所示一束电荷量为e的电子以垂直于磁感应强度B.并垂直于磁场边界的速度v射入宽度为d的匀强磁场中穿出磁场时速度方向和原来射入方向的夹角为θ=600求电子的质量和穿越磁场的时间
如下图所示OP为足够长的水平挡板其下方有垂直纸面向里的匀强磁场磁场范足够大S.为一电子源它可以向abcd四个垂直磁场的方向发射速率相同的电子ac垂直于OPbd平行于OP不计电子重力则最有可能击中挡板的是
如图A-2所示带有一定电荷量的平行板电容器两极板间电场强度为E有正交的匀强磁场磁感应强度为B方向垂直于纸面向里.带电粒子束以速度v0射入恰好做匀速直线运动通过匀强复合场不计重力.下列措施不会影响带电粒子运动情况的是
质子和一价的钠离子分别垂直进入同一匀强磁场中做匀速圆周运动如果它们做匀速圆周运动的半径恰好相等说明它们进入磁场时
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强度为B.一带正电的粒子以速度v0从O.点射入磁场入射方向在xy平面内与x轴正向的夹角为若粒子射出磁场的位置与O.点的距离为l求该粒子的电量和质量之比.
如图所示竖直平面内的光滑绝缘轨道ABCAB为倾斜直轨道BC为圆形轨道圆形轨道处在匀强磁场中磁场方向垂直纸面向里质量相同的甲乙两上球甲带正电乙不带电从轨道AB上不同高度处由静止释放都恰好通过圆形轨道最高点则
如图9-3-3所示一带负电的油滴从坐标原点O.以速率v0射入水平向右的匀强电场v0的方向与电场方向成θ角已知油滴质量为m测得它在电场中运动到最高点P.时的速率恰为v0设P.点的坐标为xPyP则应有
如图所示坐标系xoy位于竖直平面内所在空间有沿水平方向垂直于纸面向里的匀强磁场磁感应强度大小为B在x0的区域图中要使油滴在x>0的区域内做匀速圆周运动需在该区域内加一个匀强电场若带电油滴做匀速圆周运动时沿弧垂直于x轴通过了轴上的N点求1油滴运动速率的大小2在x>0的区域内所加电场的场强大小和方向3油滴从x轴上的M点经P点运动到N点所用的时间
如图12所示MN为纸面内竖直放置的挡板PD是纸面内水平方向上的两点两点距离PD为LD点距挡板的距离DQ为.一质量为m电量为q的带正电粒子在纸面内从P点开始以v0的水平初速度向右运动经过一段时间后在MN左侧空间加上垂直纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场磁场维持一段时间后撤除随后粒子第二次通过D点且速度方向竖直向下.已知挡板足够长MN左侧空间磁场分布范围足够大.粒子的重力不计.求图121粒子在加上磁场前运动的时间t2满足题设条件的磁感应强度B的最小值及B最小时磁场维持的时间t0的值.
质子和粒子的质量之比电荷量之比.它们被约束在圆环状空腔中如图所示.圆环状空腔置于一个水平面上有与水平面垂直的匀强磁场使质子和粒子在空腔中做圆周运动.若两者的轨迹相同则质子和粒子的动能和运动周期和的大小关系是
如图2所示为云室中某粒子穿过铅板前后的轨迹室中匀强磁场的方向与轨迹所在平面垂直图中垂直于纸面向里由此可知粒子
如图所示一个带负电的滑环套在水平且足够长的粗糙的绝缘杆上整个装置处于方向如图所示的匀强磁场B.中.现给滑环施以一个水平向右的瞬时速度使其由静止开始运动则滑环在杆上的运动情况不可能的是
下图为一种质谱仪工作原理示意图.在以O.为圆心OH为对称轴夹角为2α的扇形区域内分布着方向垂直于纸面的匀强磁场.对称于OH轴的C.和D.分别是离子发射点和收集点.CM垂直磁场左边界于M.且OM=D.现有一正离子束以小发散角纸面内从C.射出这些离子在CM方向上的分速度均为v0.若该离子束中比荷为的离子都能汇聚到D.试求1磁感应强度的大小和方向提示可考虑沿CM方向运动的离子为研究对象2离子沿与CM成θ角的直线CN进入磁场其轨道半径和在磁场中的运动时间3线段CM的长度.
两平面荧光屏互相垂直放置在两屏内分别取垂直于两屏交线的直线为x轴和y轴交点O.为原点如图所示在y>00a的区域有垂直于纸面向外的匀强磁场两区域内的磁感应强度大小均为B.在O.点有一处小孔一束质量为m带电量为qq>0的粒子沿x轴经小孔射入磁场最后打在竖直和水平荧光屏上使荧光屏发亮入射粒子的速度可取从零到某一最大值之间的各种数值.已知速度最大的粒子在0
如图在直角坐标系的第Ⅱ象限和第Ⅳ象限中的等腰直角三角形区域内分布着磁感应强度均为的匀强磁场方向分别垂直纸面向外和向里.质量为m=6.64×10-27kg.电荷量为q=+3.2×10-19C.的粒子不计粒子重力由静止开始经加速电压为U.=1205V的电场图中未画出加速后从坐标点M.-4处平行于x轴向右运动并先后通过匀强磁场区域.1请你求出粒子在磁场中的运动半径2请你在图中用铅笔画出粒子从直线x=-4到直线x=4之间的运动轨迹并在图中标明轨迹与直线x=4交点的坐标3求出粒子在两个磁场区域偏转所用的总时间.
电子自静止开始经M.N.板间两板间的电压为U.的电场加速后从A.点垂直于磁场边界射入宽度为d的匀强磁场中电子离开磁场时的位置P.偏离入射方向的距离为L.如图所示.求匀强磁场的磁感应强度已知电子的质量为m电量为e
如图所示的圆形区域内有垂直于纸面的匀强磁场一束质量和电荷量都相同的带电粒子以不同的速率沿着AO方向射入匀强磁场中又都从该磁场中射出这些粒子在磁场中只受磁场力的作用则下列说法中正确的是
如图所示在坐标xoy平面内有一个匀强磁场磁感应强度为B0=0.4T方向垂直于xoy平面且随时间作周期性变化如图b所示规定磁场方向垂直xoy平面向里为正一个质量为m=2.0×10-12kg电荷量为q=1.0×10-7C带正电荷的粒子在t=0时刻从坐标原点以初速度v=1.0×104m/s沿x轴正方向射入匀强磁场中经过一个周期T.的时间粒子到达图a中P.点不计粒子重力1若已知磁场变化的周期为T=×10-4/6S求P.点的坐标2因磁场变化的周期T.的数值不是固定的所以点P.的位置随着周期T.大小的变化而变化试求点P.纵坐标的最大值为多少此时磁场变化的周期T.为多少
自由电子激光器是利用高速电子束射人方向交替变化的磁场使电子在磁场中摆动着有进进而产生激光的一种装置在磁场中建立与磁场方向垂直的平面坐标系xoy如图甲所示方向交替变化的磁场随x坐标变化的图线如图乙所示每个磁场区域的宽度磁场的磁感应强度大小B0=3.75×10-4T规定磁场方向垂直纸面向外为正方向现将初速度为零的电子经电压U=4.5×103V的电场加速后从坐标原点沿轴正方向射入磁场电子电荷量e为1.6×10C电子质量m取不计电子的重力不考虑电子因高速运动而产生的影响1电子从坐标原点进入磁场时的速度大小为多少2请在图甲中画出x=0至x=4L区域内电子在磁场中运动的轨迹计算电子通过图中各磁场区域边界时位置的纵坐标并在图中标出3从x=0至x=NLN为整数区域内电子运动的平均速度大小为多少
如图9-3-5所示带正电的点电荷固定于Q.点电子在库仑力作用下沿顺时针方向做以Q.为一个焦点的椭圆运动O.为椭圆的中心M.P.N.为椭圆上的三个点M.和N.分别是椭圆上离Q.最近和最远的点则以下说法正确的是
在半径为R.的半圆形区域中有一匀强磁场磁场的方向垂直于纸面磁感应强度为B.一质量为m带有电量q的粒子以一定的速度沿垂直于半圆直径AD方向经P.点AP=d射入磁场不计重力影响⑴如果粒子恰好从A.点射出磁场求入射粒子的速度⑵如果粒子经纸面内Q.点从磁场中射出出射方向与半圆在Q.点切线方向的夹角为φ如图求入射粒子的速度
如图所示质量分别为m1和m2的两个小球
如图所示为某种新型分离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E1区域Ⅱ宽度为d2分布有垂直纸面向里的匀强磁场B1宽度可调的区域Ⅲ中分布有沿纸面向下的匀强电场E2和垂直纸面向里的匀强磁场B2现有一群质量和带电量均不同的带电粒子从区域Ⅰ上边缘的注入孔A点被注入这些粒子都只在电场力作用下由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已知能飞回区域Ⅰ的带电粒子的质量为m=6.4×10—27kg带电量为q=3.2×10—19C.且有d1=10cmd2=5cmE1=E.2=40V/mB1=4×10—3TB2=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为使该带电粒子还能回到区域Ⅰ的上边缘区域Ⅲ的宽度d3应满足的条件4该带电粒子第一次回到区域Ⅰ的上边缘时离开A点的距离
如图正方形区域abcd中充满匀强磁场磁场方向垂直纸面向里一个可以不计重力的带正电的粒子从ad边的中点m沿着既垂直于ad边又垂直于磁场的方向以一定速度射入磁场正好从ab边中点n射出磁场若将磁场的磁感应强度和粒子的电荷量都变为原来的2倍其他条件不变则这个粒子射出磁场的位置是
如图所示的竖直平面内有范围足够大水平向左的匀强电场在虚线的左侧有垂直纸面向里的匀强磁场磁感应强度大小为B.一绝缘轨道由两段直杆和一半径为R.的半圆环组成固定在纸面所在的竖直平面内PQMN水平且足够长半圆环MAP在磁场边界左侧P.M.点在磁场边界线上NMAP段光滑PQ段粗糙现在有一质量为m带电荷量为+q的小环套在MN杆上它所受电场力为重力的倍现将小环从M.点右侧的D.点由静止释放小环刚好能到达P.点.1求DM间距离2求上述过程中小环第一次通过与O.等高的A.点时半圆环对小环作用力的大小3若小环与PQ间动摩擦因数为μ设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等现将小环移至M.点右侧4R处由静止开始释放求小球在整个运动过程中克服摩擦力所做的功.
月球勘探者号空间探测器运用高科技手段对月球进行了近距离勘探在月球重力分布磁场分布及元素测定方面取得了新的成果月球上的磁场极其微弱通过探测器拍摄电子在月球磁场中的运动轨迹可分析月球磁场的强弱分布情况如图是探测器通过月球表面①②③④四个位置时拍摄到的电子运动轨迹照片尺寸比例相同设电子速率相同且与磁场方向垂直则可知磁场从强到弱的位置排列正确的是
如图所示在真空区域内有宽度为L.的匀强磁场磁感应强度为B.磁场方向垂直纸面向里MNPQ是磁场的边界质量为m带电量为-q的粒子先后两次沿着与MN夹角为θ0
如图所示abcd为一正方形区域正离子束从a点沿ad方向以一定速度射入若在该区域中加上一个沿ab方向的匀强电场电场强度为E则离子束刚好从c点射出若撒去电场在该区域中加上一个垂直于abcd平面向外的匀强磁砀磁感应强度为B则离子束也刚好从c点射出设离子束之间的相互作用可忽略试求离子入射速度的大小
在直径为d的圆形区域内存在均匀磁场磁场方向垂直于圆面指向纸外一电量为q质量的m的粒子从磁场区域的一条直径AC上的A.点射入磁场其速度大小为v0方向与AC成α角若此粒子恰好能打在磁场区域圆周上的D.点AD与AC的夹角为β如图所示求该匀强磁场的磁感应强度B.的大小
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