高考物理压轴题

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高考物理带电粒子在磁场中的运动压轴题提高题专题附答案解析

高考物理带电粒子在磁场中的运动压轴题提高题专题附答案解析

高考物理带电粒子在磁场中的运动压轴题提高题专题附答案解析一、带电粒子在磁场中的运动压轴题1.如图所示,两条竖直长虚线所夹的区域被线段MN 分为上、下两部分,上部分的电场方向竖直向上,下部分的电场方向竖直向下,两电场均为匀强电场且电场强度大小相同。

挡板PQ 垂直MN 放置,挡板的中点置于N 点。

在挡板的右侧区域存在垂直纸面向外的匀强磁场。

在左侧虚线上紧靠M 的上方取点A,一比荷qm=5×105C/kg 的带正电粒子,从A 点以v 0=2×103m/s 的速度沿平行MN 方向射入电场,该粒子恰好从P 点离开电场,经过磁场的作用后恰好从Q 点回到电场。

已知MN 、PQ 的长度均为L=0.5m ,不考虑重力对带电粒子的影响,不考虑相对论效应。

(1)求电场强度E 的大小; (2)求磁感应强度B 的大小;(3)在左侧虚线上M 点的下方取一点C ,且CM=0.5m ,带负电的粒子从C 点沿平行MN 方向射入电场,该带负电粒子与上述带正电粒子除电性相反外其他都相同。

若两带电粒子经过磁场后同时分别运动到Q 点和P 点,求两带电粒子在A 、C 两点射入电场的时间差。

【答案】(1) 16/N C (2) 21.610T -⨯ (3) 43.910s -⨯ 【解析】 【详解】(1)带正电的粒子在电场中做类平抛运动,有:L=v 0t2122L qE t m = 解得E=16N/C(2)设带正电的粒子从P 点射出电场时与虚线的夹角为θ,则:0tan v qE t mθ=可得θ=450粒子射入磁场时的速度大小为2v 0粒子在磁场中做匀速圆周运动:2v qvB m r=由几何关系可知2r L = 解得B=1.6×10-2T(3)两带电粒子在电场中都做类平抛运动,运动时间相同;两带电粒子在磁场中都做匀速圆周运动,带正电的粒子转过的圆心角为32π,带负电的粒子转过的圆心角为2π;两带电粒子在AC 两点进入电场的时间差就是两粒子在磁场中的时间差; 若带电粒子能在匀强磁场中做完整的圆周运动,则其运动一周的时间22r mT v qBππ==; 带正电的粒子在磁场中运动的时间为:4135.910s 4t T -==⨯; 带负电的粒子在磁场中运动的时间为:4212.010s 4t T -==⨯ 带电粒子在AC 两点射入电场的时间差为412 3.910t t t s -∆=-=⨯2.如图,光滑水平桌面上有一个矩形区域abcd ,bc 长度为2L ,cd 长度为1.5L ,e 、f 分别为ad 、bc 的中点.efcd 区域存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B ;质量为m 、电荷量为+q 的绝缘小球A 静止在磁场中f 点.abfe 区域存在沿bf 方向的匀强电场,电场强度为26qB Lm;质量为km 的不带电绝缘小球P ,以大小为qBL m 的初速度沿bf 方向运动.P 与A发生弹性正碰,A 的电量保持不变,P 、A 均可视为质点.(1)求碰撞后A 球的速度大小;(2)若A 从ed 边离开磁场,求k 的最大值;(3)若A 从ed 边中点离开磁场,求k 的可能值和A 在磁场中运动的最长时间.【答案】(1)A 21k qBL v k m =⋅+(2)1(3)57k =或13k =;32m t qB π=【解析】【分析】 【详解】(1)设P 、A 碰后的速度分别为v P 和v A ,P 碰前的速度为qBLv m= 由动量守恒定律:P A kmv kmv mv =+ 由机械能守恒定律:222P A 111222kmv kmv mv =+ 解得:A 21k qBL v k m=⋅+(2)设A 在磁场中运动轨迹半径为R , 由牛顿第二定律得: 2A A mv qvB R= 解得:21kR L k =+ 由公式可得R 越大,k 值越大如图1,当A 的轨迹与cd 相切时,R 为最大值,R L = 求得k 的最大值为1k =(3)令z 点为ed 边的中点,分类讨论如下:(I )A 球在磁场中偏转一次从z 点就离开磁场,如图2有222()(1.5)2LR L R =+-解得:56L R = 由21k R L k =+可得:57k =(II )由图可知A 球能从z 点离开磁场要满足2LR ≥,则A 球在磁场中还可能经历一次半圆运动后回到电场,再被电场加速后又进入磁场,最终从z 点离开.如图3和如图4,由几何关系有:2223()(3)22L R R L =+-解得:58L R =或2LR = 由21k R L k =+可得:511k =或13k = 球A 在电场中克服电场力做功的最大值为2226m q B L W m=当511k =时,A 58qBL v m =,由于2222222A 12521286qB L q B L mv m m ⋅=>当13k =时,A 2qBL v m =,由于2222222A 1286qB L q B L mv m m⋅=<综合(I )、(II )可得A 球能从z 点离开的k 的可能值为:57k =或13k = A 球在磁场中运动周期为2mT qBπ= 当13k =时,如图4,A 球在磁场中运动的最长时间34t T = 即32mt qBπ=3.如图,区域I 内有与水平方向成45°角的匀强电场1E ,区域宽度为1d ,区域Ⅱ内有正交的有界匀强磁场B 和匀强电场2E ,区域宽度为2d ,磁场方向垂直纸面向里,电场方向竖直向下.一质量为m 、电量大小为q 的微粒在区域I 左边界的P 点,由静止释放后水平向右做直线运动,进入区域Ⅱ后做匀速圆周运动,从区域Ⅱ右边界上的Q 点穿出,其速度方向改变了30,重力加速度为g ,求:(1)区域I 和区域Ⅱ内匀强电场的电场强度12E E 、的大小. (2)区域Ⅱ内匀强磁场的磁感应强度B 的大小. (3)微粒从P 运动到Q 的时间有多长. 【答案】(1)12mg E =2mgE q =122m gd 121626d d gd gd π+ 【解析】 【详解】(1)微粒在区域I 内水平向右做直线运动,则在竖直方向上有:1sin45qE mg ︒= 求得:12mgE =微粒在区域II 内做匀速圆周运动,则重力和电场力平衡,有:2mg qE = 求得:2mgE q=(2)粒子进入磁场区域时满足:2111cos452qE d mv ︒=2v qvB m R=根据几何关系,分析可知:222sin30d R d ==︒整理得:122m gd B =(3)微粒从P 到Q 的时间包括在区域I 内的运动时间t 1和在区域II 内的运动时间t 2,并满足:211112a t d = 1tan45mg ma ︒=2302360Rt vπ︒=⨯︒经整理得:112121222612126gd d d d t t t gd g gd ππ+=+=+⨯=4.如图甲所示,在直角坐标系中的0≤x≤L 区域内有沿y 轴正方向的匀强电场,右侧有以点(2L ,0)为圆心、半径为L 的圆形区域,与x 轴的交点分别为M 、N ,在xOy 平面内,从电离室产生的质量为m 、带电荷量为e 的电子以几乎为零的初速度从P 点飘入电势差为U 的加速电场中,加速后经过右侧极板上的小孔Q 点沿x 轴正方向进入匀强电场,已知O 、Q 两点之间的距离为2L,飞出电场后从M 点进入圆形区域,不考虑电子所受的重力。

2022年高考物理压轴题预测之动量守恒和能量守恒压轴题

2022年高考物理压轴题预测之动量守恒和能量守恒压轴题

2022年高考物理压轴题预测之动量守恒和能量守恒压轴题一、单选题1.如图所示,在光滑水平面上放置一个质量为M 的滑块,滑块的一侧是一个14弧形凹槽OAB ,凹槽半径为R ,A 点切线水平。

另有一个质量为m 的小球以速度v 0从A 点冲上凹槽,重力加速度大小为g ,不计摩擦。

下列说法中正确的是( )A .当v 0=√2gR 时,小球能到达B 点B .如果小球的初速度足够大,球将从滑块的左侧离开滑块后落到水平面上C .当v 0=√2gR 时,小球在弧形凹槽上运动的过程中,滑块的动能一直增大D .若小球能到达B 点,当到达B 点时滑块速度大小为mv 0M2.动能回收系统能够提高电动车的续航能力,在电动车刹车瞬间,电源与电动车的电动机断开,同时启动动能回收系统,车轮带动电机转动向蓄电池充电,实现动能的回收,下列说法正确的是( )A .动能回收技术应用了电磁感应的原理B .动能回收技术应用了磁场对电流的驱动原理C .如果关闭此系统,刹车时汽车的机械能守恒D .随着技术的进步,动能回收的效率可以达到100%二、多选题3.如图所示,A 、B 两物体的质量比m A :m B =4:3,它们原来静止在足够长的平板车C 上,A 、B 间有一根被压缩了的弹簧,地面光滑。

当弹簧突然释放后,且已知A 、B 组成的系统动量守恒。

则有( )A .A 与C 的动摩擦因数小于B 与C 的动摩擦因数B.任意时刻A、B速率之比为3:4C.最终稳定时小车向右运动D.A、B、C系统动量守恒4.如图所示,BCD为竖直面内的光滑绝缘轨道,其中BC段水平,CD段为半圆形轨道,轨道连接处均光滑,整个轨道处于竖直向上的匀强电场中,场强大小为E=2mgq,一质量为M的光滑绝缘斜面静止在水平面上,其底端与平面由微小圆弧连接。

一带电量为−q的金属小球甲,从距离地面高为H的A 点由静止开始沿斜面滑下,与静止在C点的不带电金属小球乙发生弹性碰撞。

已知甲、乙两小球材质大小均相同,质量均为m,且M=2m,水平轨道足够长,不考虑两球之间的静电力,小球与轨道间无电荷转移,g取10m/s2,则()A.甲球滑到斜面底端时斜面的速度大小为√gHB.甲、乙两球碰撞后甲的速度大小√gHC.甲、乙两球碰撞后乙的速度大小√2gHD.若乙球恰能过D点,半圆形轨道半径为25H5.如图所示,固定斜面足够长,斜面与水平面的夹角α=37°,一质量为3m的L形工件沿斜面以速度v0=1m/s匀速向下运动。

高三物理压轴题及其答案

高三物理压轴题及其答案

高三物理压轴题及其答案(10道)1〔20分〕.如图12所示,PR是一块长为L=4 m的绝缘平板固定在水平地面上,整个空间有一个平行于PR的匀强电场E,在板的右半局部有一个垂直于纸面向外的匀强磁场B,一个质量为m=0.1 kg,带电量为q=0.5 C的物体,从板的P端由静止开场在电场力和摩擦力的作用下向右做匀加速运动,进入磁场后恰能做匀速运动。

当物体碰到板R端的挡板后被弹回,假设在碰撞瞬间撤去电场,物体返回时在磁场中仍做匀速运动,离开磁场后做匀减速运动停在C点,PC=L/4,物体与平板间的动摩擦因数为μ=0.4,取g=10m/s2 ,求:〔1〕判断物体带电性质,正电荷还是负电荷?〔2〕物体与挡板碰撞前后的速度v1和v2〔3〕磁感应强度B的大小〔4〕电场强度E的大小和方向图122(10分)如图2—14所示,光滑水平桌面上有长L=2m的木板C,质量m c=5kg,在其正中央并排放着两个小滑块A和B,m A=1kg,m B=4kg,开场时三物都静止.在A、B间有少量塑胶炸药,爆炸后A以速度6m/s水平向左运动,A、B中任一块与挡板碰撞后,都粘在一起,不计摩擦和碰撞时间,求:(1)当两滑块A、B都与挡板碰撞后,C的速度是多大"(2)到A、B都与挡板碰撞为止,C的位移为多少"3〔10分〕为了测量小木板和斜面间的摩擦因数,某同学设计如下图实验,在小木板上固定一个轻弹簧,弹簧下端吊一个光滑小球,弹簧长度方向与斜面平行,现将木板连同弹簧、小,放手后,木板沿斜面下滑,稳定后弹簧球放在斜面上,用手固定木板时,弹簧示数为F1示数为F,测得斜面斜角为θ,那么木板与斜面间动摩擦因数为多少?〔斜面体固定在地面2上〕4有一倾角为θ的斜面,其底端固定一挡板M ,另有三个木块A 、B 和C ,它们的质 量分别为m A =m B =m ,m C =3 m ,它们与斜面间的动摩擦因数都一样.其中木块A 连接一轻弹簧放于斜面上,并通过轻弹簧与挡板M 相连,如下图.开场时,木块A 静止在P 处,弹簧处于自然伸长状态.木块B 在Q 点以初速度v 0向下运动,P 、Q 间的距离为L.木块B 在下滑过程中做匀速直线运动,与木块A 相碰后立刻一起向下运动,但不粘连,它们到达一个最低点后又向上运动,木块B 向上运动恰好能回到Q 点.假设木块A 静止于P 点,木块C 从Q 点开场以初速度032v 向下运动,经历同样过程,最后木块C 停在斜面上的R 点,求P 、R 间的距离L ′的大小。

高考物理磁场压轴题-学生

高考物理磁场压轴题-学生

1.(19分)(注意:在试卷上作答无效)如图,与水平面成45°角的平面MN 将空间分成I 和II 两个区域。

一质量为m 、电荷量为q (q >0)的粒子以速度0v 从平面MN 上的0p 点水平向右射入I 区。

粒子在I 区运动时,只受到大小不变、方向竖直向下的电场作用,电场强度大小为E ;在II 区运动时,只受到匀强磁场的作用,磁感应强度大小为B ,方向垂直于纸面向里。

求粒子首次从II 区离开时到出发点0p 的距离。

粒子的重力可以忽略。

2.(20分)如图所示:正方形绝缘光滑水平台面WXYZ 边长l =1.8m ,距地面h=0.8m 。

平行板电容器的极板CD 间距d=0.1m 且垂直放置于台面,C 板位于边界WX 上,D 板与边界WZ 相交处有一小孔。

电容器外的台面区域内有磁感应强度B=1T 、方向竖直向上的匀强磁场。

电荷量q=5×10-13C 的微粒静止于W 处,在CD 间加上恒定电压U=2.5V ,板间微粒经电场加速后由D 板所开小孔进入磁场(微粒始终不与极板接触),然后由XY 边界离开台面。

在微粒离开台面瞬时,静止于X 正下方水平地面上A 点的滑块获得一水平速度,在微粒落地时恰好与之相遇。

假定微粒在真空中运动、极板间电场视为匀强电场,滑块视为质点,滑块与地面间的动摩擦因数 =0.2,取g=10m/s 2(1)求微粒在极板间所受电场力的大小并说明两板地极性; (2)求由XY 边界离开台面的微粒的质量范围;(3)若微粒质量m o =1×10-13kg ,求滑块开始运动时所获得的速度。

3.(18分)如图所示,在0≤x≤a 、o≤y≤2a 2a 范围内有垂直手xy 平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B 。

坐标原点0处有一个粒子源,在某时刻发射大量质量为m 、电荷量为q 的带正电粒子,它们的速度大小相同,速度方向均在xy 平面内,与y 轴正方向的夹角分布在0~090范围内。

(新)高考物理典型压轴题汇总含答案解析

(新)高考物理典型压轴题汇总含答案解析

典型高考物理压轴题集锦含答案解析1. 地球质量为M ,半径为 R ,自转角速度为ω,万有引力恒量为 G ,如果规定物体在离地球无穷远处势能为 0,则质量为 m 的物体离地心距离为 r 时,具有的万有引力势能可表示为 E p = -GrMm.国际空间站是迄今世界上最大的航天工程,它是在地球大气层上空地球飞行的一个巨大的人造天体,可供宇航员在其上居住和进行科学实验.设空间站离地面高度为 h ,如果在该空间站上直接发射一颗质量为 m 的小卫星,使其能到达地球同步卫星轨道并能在轨道上正常运行,则该卫星在离开空间站时必须具有多大的动能? 解析:由G 2rMm =r mv 2得,卫星在空间站上的动能为 E k =21 mv 2 =G)(2h R Mm+。

卫星在空间站上的引力势能在 E p = -G hR Mm+ 机械能为 E 1 = E k + E p =-G)(2h R Mm+同步卫星在轨道上正常运行时有 G 2rMm=m ω2r 故其轨道半径 r =32ωMG由③式得,同步卫星的机械能E 2 = -G r Mm 2=-G2Mm32GMω=-21m (3ωGM )2 卫星在运行过程中机械能守恒,故离开航天飞机的卫星的机械能应为E 2,设离开航天飞机时卫星的动能为 E k x ,则E k x = E 2 - E p -2132ωGM+G hR Mm +2. 如图甲所示,一粗糙斜面的倾角为37°,一物块m=5kg 在斜面上,用F=50N 的力沿斜面向上作用于物体,使物体沿斜面匀速上升,g 取10N/kg ,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)物块与斜面间的动摩擦因数μ;(2)若将F 改为水平向右推力F ',如图乙,则至少要用多大的力F '才能使物体沿斜面上升。

(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)解析:(1)物体受力情况如图,取平行于斜面为x 轴方向,垂直斜面为y 轴方向,由物体匀速运动知物体受力平衡0sin =--=f G F F x θ 0cos =-=θG N F y解得 f=20N N=40N因为N F N =,由N F f μ=得5.021===N f μ (2)物体受力情况如图,取平行于斜面为x 轴方向,垂直斜面为y 轴方向。

2023年高考物理压轴题电路大题含答案

2023年高考物理压轴题电路大题含答案

2023年高考物理压轴题电路大题含答案1. 问题描述:一辆汽车在特定道路上匀速行驶,通过一个含有两个电阻的电路。

电路图如下所示:![电路图](circuit.png)电路中的电阻分别为R₁ = 4Ω 和 R₂ = 6Ω。

汽车的电源电压为12V。

1.1 计算题:求解以下两个问题:- 问题1:求解电路中的总电流(I₁)。

- 问题2:当电流通过R₁和R₂时,求解R₁上的电压(V₁)和R₂上的电压(V₂)。

2. 解答:2.1 问题1:求解电路中的总电流(I₁)。

根据欧姆定律,电流(I)与电压(U)和电阻(R)之间的关系为:I = U / R由于电压(U₁)等于电压(U₂),可以得到以下公式:I₁ = U / (R₁ + R₂)= 12V / (4Ω + 6Ω)= 1.2A所以,电路中的总电流(I₁)为1.2安培。

2.2 问题2:求解R₁上的电压(V₁)和R₂上的电压(V₂)。

根据欧姆定律,电压(U)与电流(I)和电阻(R)之间的关系为:U = I * R根据问题1中的结果,我们知道电路中的总电流(I₁)为1.2安培。

因此:V₁ = I₁ * R₁= 1.2A * 4Ω= 4.8VV₂ = I₁ * R₂= 1.2A * 6Ω= 7.2V所以,R₁上的电压(V₁)为4.8伏特,R₂上的电压(V₂)为7.2伏特。

以上就是2023年高考物理压轴题电路大题的答案。

注意:本文档中的电路图仅供参考,并可能与实际题目不完全相符。

请参考实际题目中的电路图和题目要求进行解答。

2024届浙江省高三高考压轴卷 物理高频考点试题

2024届浙江省高三高考压轴卷 物理高频考点试题

2024届浙江省高三高考压轴卷物理高频考点试题一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题我国探月计划中嫦娥六号探测器于2024年5月1日出征月球,开启世界首次月球背面采样返回之旅。

如图所示,O1为地球的球心、O2为月球的球心,图中的P点为地——月系统的一个拉格朗日点,在该点的物体能够保持和地球、月球相对位置不变,以和月球相同的角速度绕地球做匀速圆周运动。

由于月球总是只有一面正对地球,而嫦娥六号将要达到月球的另外一面,为了保持和地球的联系,我国已发射鹊桥二号中继通信卫星,让其在以P点为圆心、垂直于地月连线的圆轨道上运动。

已知地球质量为M,月球质量为m,地球与月球球心距离为d,不考虑其它天体对该系统的影响,下列说法错误的是( )A.位于拉格朗日点的绕地球稳定运行的航天器,其向心加速度大于月球的向心加速度B.月球绕地球做匀速圆周运动周期C.以地球球心为参考系,鹊桥二号中继卫星做匀速圆周运动D.拉格朗日点距月球球心的距离x满足关系式第(2)题如图是一种延时继电器的示意图,铁芯上有两个线圈A和B,线圈A跟电源连接,线圈B两端连在一起构成闭合电路,铁质杆D 的右端与金属触头C绝缘相连,C连接工作电路,弹簧K可以拉起杆D从而使工作电路断开。

下列说法正确的是( )A.工作电路正常工作时,弹簧K处于原长状态B.工作电路正常工作时,B线圈中有感应电流C.开关S断开瞬间,铁芯能继续吸住铁杆D一小段时间D.减少线圈B的匝数,对电路的延时效果没有影响第(3)题如图所示,某一斜面的顶端到正下方水平面O点的高度为h,斜面底端与水平面平滑连接。

一小木块从斜面的顶端由静止开始滑下,滑到水平面上的A点停下。

已知小木块与斜面、水平面间的动摩擦因数均为μ,A点到O点的距离为x,斜面倾角为θ。

则下列说法正确的是()A.木块沿斜面下滑的过程中,摩擦力对木块做功为μmgxB.若保持h和μ不变,θ增大,木块应在A点左侧停下C.若保持h和μ不变,θ增大,木块应在A点右侧停下D.若保持h和μ不变,将斜面底端延长至A点,木块则刚好不下滑第(4)题如图所示,理想变压器原线圈与定值电阻R1=12Ω串联后接在正弦式交流电源上。

高中物理压轴题05 带电粒子在电场中运动(解析版)

高中物理压轴题05 带电粒子在电场中运动(解析版)

压轴题05带电粒子在电场中的运动1.本专题是电场的典型题型,包括应用静电力的知识解决实际问题。

高考中既可以在选择题中命题,更会在计算题中命题。

2024年高考对于电场的考查仍然是热点。

2.通过本专题的复习,不仅利于完善学生的知识体系,也有利于培养学生的物理核心素养。

3.用到的相关知识有:电场力的性质、电场力能性质、带电粒子在电场中的平衡、加速、偏转等。

近几年的高考命题中一直都是以压轴题的形式存在,重点考查类型静电场的性质,电容器的动态分析,电场中的图像问题,带电粒子在电场中的运动问题,力电综合问题等。

考向一:静电场力的性质1.库仑定律(1)内容:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上.(2)表达式:F=k q1q2r2,式中k=9.0×109N·m2/C2,叫做静电力常量.(3)适用条件:真空中的点电荷.①在空气中,两个点电荷的作用力近似等于真空中的情况,可以直接应用公式;②当两个带电体的间距远大于本身的大小时,可以把带电体看成点电荷.(4)库仑力的方向:由相互作用的两个带电体决定,且同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引.(5)应用库仑定律的四条提醒a.在用库仑定律公式进行计算时,无论是正电荷还是负电荷,均代入电量的绝对值计算库仑力的大小.b.两个点电荷间相互作用的库仑力满足牛顿第三定律,大小相等、方向相反.c.库仑力存在极大值,由公式F=k q1q2r2可以看出,在两带电体的间距及电量之和一定的条件下,当q1=q2时,F最大.d.对于两个带电金属球,要考虑金属球表面电荷的重新分布.2.电场强度的三个公式的比较电场强度――――→点电荷电场E =k Q r 2―――→任何电场E =F q ―――→匀强电场E =U d ――→叠加平行四边形定则3.电场强度的计算与叠加在一般情况下可由上述三个公式计算电场强度,但在求解带电圆环、带电平面等一些特殊带电体产生的电场强度时,上述公式无法直接应用。

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一:弹簧(胡克定律,△F=k ·△x )1. 为了测量小木板和斜面间的摩擦因数,某同学设计如图所示实验,在小木板上固定一个轻弹簧,弹簧下端吊一个光滑小球,弹簧长度方向与斜面平行,现将木板连同弹簧、小球放在斜面上,用手固定木板时,弹簧示数为F 1,放手后,木板沿斜面下滑,稳定后弹簧示数为F 2,测得斜面斜角为θ,则木板与斜面间动摩擦因数为多少?(斜面体固定在地面上)2. 有一倾角为θ的斜面,其底端固定一挡板M ,另有三个木块A 、B 和C ,它们的质 量分别为m A =m B =m ,m C =3 m ,它们与斜面间的动摩擦因数都相同.其中木块A 连接一轻弹簧放于斜面上,并通过轻弹簧与挡板M 相连,如图所示.开始时,木块A 静止在P 处,弹簧处于自然伸长状态.木块B 在Q 点以初速度v 0向下运动,P 、Q 间的距离为L.已知木块B 在下滑过程中做匀速直线运动,与木块A 相碰后立刻一起向下运动,但不粘连,它们到达一个最低点后又向上运动,木块B 向上运动恰好能回到Q 点.若木块A 静止于P 点,木块C 从Q 点开始以初速度032v 向下运动,经历同样过程,最后木块C 停在斜面上的R 点,求P 、R 间的距离L ′的大小。

二:平行导轨(安培力和电路)3. 如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度相等的匀强磁场,方向一个垂直斜面向上,另一个垂直斜面向下,宽度均为L .一个质量为m 、边长也为L 的正方形线框(设电阻为R )以速度υ进入磁场时,恰好做匀速直线运动,若当ab 边到达'gg 与'ff 中间位置时,线框又恰好做匀速运动,则(1)当ab 边刚越过'ff 时,线框加速度的值为多少?(2)求线框从开始进入磁场到ab 边到达'gg 和'ff 中点的 过程中产生的热量是多少?4. 如图a所示,两水平放置的平行金属板C、D相距很近,上面分别开有小孔O、O′,水平放置的平行金属导轨与C、D接触良好,且导轨在磁感强度为B1=10T的匀强磁场中,导轨间距L=0.50m,金属棒AB紧贴着导轨沿平行导轨方向在磁场中做往复运动.其速度图象如图b所示,若规定向右运动速度方向为正方向,从t=0时刻开始,由C板小孔O处连续不断以垂直于C板方向飘入质量为m=3.2×10-21kg、电量q=1.6×10-19C的带正电的粒子(设飘入速度很小,可视为零).在D板外侧有以MN为边界的匀强磁场B2=10T,MN与D相距d=10cm,1B 、2B 方向如图所示(粒子重力及其相互作用不计).求(1)在0~4.0s时间内哪些时刻发射的粒子能穿过电场并飞出磁场边界MN?(2)粒子从边界MN射出来的位置之间最大的距离为多少?5. 如图甲所示,在水平桌面上固定着两根相距20cm 、相互平行的无电阻轨道P 和Q ,轨道一端固定一根电阻为0.0l 的导体棒a ,轨道上横置一根质量为40g 、电阻为0.0l Ω的金属棒b ,两棒相距20cm .该轨道平面处在磁感应强度大小可以调节的竖直向上的匀强磁场中.开始时,磁感应强度B 0=0.10T(设棒与轨道间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等,g 取10m /s 2)(1)若保持磁感应强度Bo 的大小不变,从t=O 时刻开始,给b 棒施加一个水平向右的拉力,使它做匀加速直线运动.此拉力F 的大小随时问t 变化关系如图乙所示.求匀加速运动的加速度及b 棒与导轨间的滑动摩擦力.(2)若从某时刻t=0开始,按图丙中磁感应强度B 随时间t 变化图象所示的规律变化,求在金属棒b 开始运动前,这个装置释放的热量是多少?6. 如图所示,在磁感应强度大小为B 、方向垂直向上的匀强磁场中,有一上、下两层均与水平面平行的"U "型光滑金属导轨,在导轨面上各放一根完全相同的质量为m 的匀质金属杆1A 和2A ,开始时两根金属杆位于同一竖起面内且杆与轨道垂直。

设两导轨面相距为H ,导轨宽为L ,导轨足够长且电阻不计,金属杆单位长度的电阻为r 。

现有一质量为2m的不带电小球以水平向右的速度0v 撞击杆1A 的中点,撞击后小球反弹落到下层面上的C 点。

C 点与杆2A 初始位置相距为s 。

求:(1)回路内感应电流的最大值; (2)整个运动过程中感应电流最多产生了多少热量;(3)当杆2A 与杆1A 的速度比为3:1时,2A 受到的安培力大小。

7. 图中a1b1c1d1和a2b2c2d2为在同一竖直面内的金属导轨,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨所在的平面(纸面)向里。

导轨的a1b1段与a2b2段是竖直的,距离为l1;c1d1段与c2d2段也是竖直的,距离为l2。

x1y1与x2y2为两根用不可伸长的绝缘轻线相连的金属细杆,质量分别为m1和m2,它们都垂直于导轨并与导轨保持光滑接触。

两杆与导轨构成的回路的总电阻为R。

F为作用于金属杆x1y1上的竖直向上的恒力。

已知两杆运动到图示位置时,已匀速向上运动,求此时作用于两杆的重力的功率的大小和回路电阻上的热功率。

8. 如图所示为某一装置的俯视图,M、N为两个竖直放置的平行金属板,相距为0.4 m,L1和L2为与M、N平行的两根金属导轨(两导轨较细,与M、N上边棱处于同一水平面),L1与M以及L2与N的间距都是0. 1 m,两导轨的电阻不计,其右端接有R=0. 3Ω的电阻.现有一长为0. 4 m、电阻为0.2Ω的均匀金属导体棒ab,棒上的a、b、c、d四点分别与M、N、L1、L2接触良好,且金属棒ab与金属板M、N正交,整个装置放在竖直向下的匀强磁场中.今有一带正电粒子(不计重力)以v0=7 m/s的初速度平行于极板水平入射.求当金属棒ab向何方向以多大速度运动时,可使带电粒子做匀速直线运动?9.磁流体发电技术是世界上正在研究的新兴技术,它有效率高(可达45%-55%,火力发电效率为30%)、污染少等优点,将一束等离子体(高温下电离的气体,含有大量带正电和带负电的微粒)以声速的0.8~2.5倍的速度喷射入匀强磁场中,磁场中有两块金属板A,B(相当于电源的两个极,并与外电阻R相连),这时A,B上就积聚电荷产生电压,设粒子所带电量为q,进入磁场的喷射速度是v,磁场的磁感应强度为B,AB 间的距离为d.(1)说明磁流体发电中能量的转换关系,求出两极间电压的最大值.(2)设磁流体发电机内阻为r,当外电阻R是多少时输出功率最大?并求最大输出功率.10.如图所示,在方向竖直向上的磁感应强度为B的匀强磁场中有两条光滑固定的平行金属导轨MN、PQ,导轨足够长,间距为L,其电阻不计,导轨平面与磁场垂直,a b、cd为两根垂直于导轨水平放置的金属棒,其接入回路中的电阻分别为R,质量分别为m,与金属导轨平行的水平细线一端固定,另一端与cd棒的中点连接,细线能承受的最大拉力为T,一开始细线处于伸直状态,ab棒在平行导轨的水平拉力F的作用下以加速度a向右做匀加速直线运动,两根金属棒运动时始终与导轨接触良好且与导轨相垂直.(1)求经多长时间细线被拉断?(2)若在细线被拉断瞬间撤去拉力F,求两根金属棒之间距离增量△x的最大值是多少?三:交流电(有效值和平均值的区别)11.如图(a)所示是某人设计的一种振动发电装置,它的结构是一个半径为r=0. 1 m的20匝线圈,线圈套在永久磁铁槽中,磁场的磁感线均沿半径方向均匀分布,其右视图如图(b).在线圈所在位置磁感应强度B的大小均为0. 2 T。

线圈的电阻为2Ω,它的引出线接有8Ω的灯L,外力推动线圈的P端做往复运动,便有电流通过电灯.当线圈向右的位移随时间变化的规律如图(c)所示时(x取向右为正):(1)试画出感应电流随时间变化的图象[在图132(b)中取逆时针电流为正].(2)求每一次推动线圈运动过程中的作用力.(3)求该发电机的输出功率和电流的有效值.(摩擦等损耗不计)(4)求一个周期内通过灯L的电荷量。

四:电场,磁场及混合场;12. 一带电质点质量为m电量为q,以平行于ox轴的速度v从y轴上的a点射入图7中第一象限所示的区域。

为了使该质点能从x轴上的b点以垂直于ox轴的速度v射出,可在适当的地方加一个垂直于xy平面、磁感强度为B的匀强磁场。

若此磁场仅分布在一个圆形区域内,试求这个圆形区域的最小半径,重力忽略不计。

13. 图9中虚线MN 是一垂直面的平面与纸面的交线,在平面右侧的半空间存在着一磁感强度为B 的匀强磁场,方向垂直纸面向外。

O 是MN 上的一点,从O 点可以向磁场区域发射电量为+q 、质量为m 速率为v 的粒子,粒子射入磁场时的速度可在纸面内各个方向。

已知先后射入的两个粒子恰好在磁场中的P 点相遇,P 到O 的距离为L 。

不计粒子的重力及粒子间的相互作用。

(1)求所考察的粒子在磁场中的轨道半径。

(2)求这两个粒子从O 点射入磁场的时间间隔。

14. 据有关资料介绍,受控核聚变装置中有极高的温度,因而带电粒子将没有通常意义上的“容器”可装,而是由磁场约束带电粒子运动使之束缚在某个区域内.现按下面的简化条件来讨论这个问题:如图11所示是一个截面为内径R 1=0.6 m 、外径R 2=1.2 m 的环状区域,区域内有垂直于截面向里的匀强磁场.已知氦核的荷质比mq =4.8×107 C/kg ,磁场的磁感应强度B =0.4 T ,不计带电粒子重力.(1)实践证明,氦核在磁场区域内沿垂直于磁场方向运动速度v 的大小与它在磁场中运动的轨道半径r 有关,试导出v 与r 的关系式.(2)若氦核在平行于截面从A 点沿各个方向射入磁场都不能穿出磁场的外边界,求氦核的最大速度.15.图中左边有一对平行金属板,两板相距为d ,电压为V;两板之间有匀强磁场,磁场应强度大小为B 0,方向平行于板面并垂直于纸面朝里。

图中右边有一边长为a 的正三角形区域EFG(EF 边与金属板垂直),在此区域内及其边界上也有匀强磁场,磁感应强度大小为B ,方向垂直于纸面朝里。

假设一系列电荷量为q 的正离子沿平行于金属板面,垂直于磁场的方向射入金属板之间,沿同一方向射出金属板之间的区域,并经EF 边中点H 射入磁场区域。

不计重力(1)已知这些离子中的离子甲到达磁场边界EG 后,从边界EF 穿出磁场,求离子甲的质量。

(2)已知这些离子中的离子乙从EG 边上的I 点(图中未画出)穿出磁场,且GI 长为34a ,求离子乙的质量。

(3)若这些离子中的最轻离子的质量等于离子甲质量的一半,而离子乙的质量是最大的,问磁场边界上什么区域内可能有离子到达。

16. 如图1所示,宽度为d 的竖直狭长区域内(边界为12L L 、),存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变化的电场(如图2所示),电场强度的大小为0E ,0E >表示电场方向竖直向上。

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