(20分)如图所示,光滑水平地面上方被竖直平面MN分隔成两部分,左边(包括竖直平面MN)有匀强磁场B,右边有匀强电场E0(图中未标)。在O点用长为L=5m的轻质

(20分)如图所示,光滑水平地面上方被竖直平面MN分隔成两部分,左边(包括竖直平面MN)有匀强磁场B,右边有匀强电场E0(图中未标)。在O点用长为L=5m的轻质

题型:不详难度:来源:
(20分)如图所示,光滑水平地面上方被竖直平面MN分隔成两部分,左边(包括竖直平面MN)有匀强磁场B,右边有匀强电场E0(图中未标)。在O点用长为L=5m的轻质不可伸长的绝缘细绳系一质量mA=0.02kg、带负电且电荷量qA=4×104C的小球A,使其在竖直平面内以速度vA=2.5m/s沿顺时针方向做匀速圆周运动,运动到最低点时与地面刚好不接触。处于原长的轻质弹簧左端固定在墙上,右端与质量mB=0.01kg、带负电且电荷量qB=2×104C的小球B接触但不连接,此时B球刚好位于M点。现用水平向左的推力将B球缓慢推到P点(弹簧仍在弹性限度内),推力所做的功是W=2.0J,当撤去推力后,B球沿地面向右运动到M点时对地面的压力刚好为零,继续运动恰好能与A球在最低点发生正碰,并瞬间成为一个整体CABC都可以看着质点),碰撞前后总电荷量保持不变,碰后瞬间匀强电场大小变为E1=1×103 N/C,方向不变。g=10m/s2。求:
(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小和方向?
(2)匀强电场的电场强度E0的大小和方向?
(3)整体C运动到最高点时绳对C的拉力F的大小?
答案
(1)B=25T,方向垂直纸面水平向外
(2)E0=5×102 N/C,方向竖直向下
(3)F=1.5N
解析
(1)设B球运动到M点时速度为vB,根据能量守恒有
W, vB=20 m / s········································(1分)
B球运动到M点时对地面的压力刚好为零,则
qBvBBmBg ·············(1分)  解得B=25T···············(1分)
B球带负电,受洛伦兹力竖直向上,则磁场方向垂直纸面水平向外。··(1分)
(2)小球A在竖直平面内做匀速圆周运动,所以受到的电场力与重力大小相等、方向相反。即有qAE0mAg·····································(1分)
解得E0=5×102 N/C···········································(1分)
A球带负电,受到的电场力竖直向上,则电场方向竖直向下。·········(1分)
(3)设AB碰后瞬间整体C带电荷量为qc,质量为c,速度为vc,由动量守恒
qcqAqB=6×104C,mcmAmB=0.03kg
mBvBmAvAmc vc·············································(1分)
解得vc=5m/s
设整体C受到电场力和重力的合力为F,在最低点做圆周运动需要的向心力为F,则FqcE1mcg=0.3N,F=0.15N, FF,所以,细绳将松驰,整体C不会做圆周运动到达最高点,而是从碰后开始做类平抛运动。·························································(2分)
设做类平抛运动的加速度为a,经过时间t在某点S将绳绷紧,对应的水平方向的距离为x,竖直方向的距离为y,如图,则

aF/mc····(1分)      xvct ······(1分)
y·······························(1分)
且有x2+(Ly)2L2x2+(yL)2L2 ····(1分)
解得a=10 m/s2t=1s,x=5m,y=5m
由于xyL,某点SO点在同一水平位置,C的水平速度变为零。(1分)
CS点到最高点之间将做圆周运动,设在S点的竖直速度为vs,到达最高点的速度为v,则vsat,  vs=10m/s   ································(1分)
, v=10m/s·····················(1分)
根据牛顿第二定律得FmcgqcE1······················(2分)
解得F=1.5N·················································(1分)
举一反三
直线电流周围的磁场,其磁感线分布和方向用下图中的哪个图来表示最合适:
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(20分)如图所示,两根相距L=1.0m的光滑平行金属导轨水平固定放置,导轨距水平地面H=0.8m,导轨的左端通过电键连接一电动势E=4.0V、内阻r=1.0Ω的电源,在距导轨上横跨一质量为m=0.5kg、有效电阻为R=1.0Ω的金属棒,整个装置处在磁感应强度为B=0.5T方向竖直向上的匀强磁场中。将电键接通后,金属棒在磁场力的作用下沿导轨向右滑动,最终滑离导轨.
求:(1)金属棒在滑动过程中的最大加速度及离开导轨后有可能达到的最大水平射程;
(2)若金属棒离开导轨后的实际水平射程仅为0.8m,则从闭合电键到金属棒离开导轨在金属棒上产生的焦耳热为多少?
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电荷量为3e的带正电的微粒,自匀强磁场a点如图甲射出,当它运动到b点时,与一个静止的电荷量为e的带负电的微粒碰撞并结合为一个新微粒,忽略微粒的重力,则接下来微粒的运动轨迹是(    )
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如图所示,为水平放置的光滑平行导轨,区域内充满方向竖直向上的匀强磁场。间的宽度是间宽度的2倍。设导轨足够长,导体棒的质量是的质量的2倍。现给导体棒一个初速度,沿导轨向左运动,下列说法正确的(      )
A.两棒组成的系统在相互作用过程中动量守恒
B.两棒组成的系统在达到稳定时动量守恒
C.两棒在达到稳定时,速度大小之比为1:2
D.两棒在达到稳定时,速度大小之比为1:1

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振弦型频率传感器的结构如图所示,它由钢弦和永磁铁两部分组成,钢弦上端用固定夹块夹紧,下端的夹块与一膜片相连接,当弦上的张力越大时,弦的固有频率越大.这种装置可以从线圈输出电压的频率确定膜片处压力的变化.下列说法正确的是
A.当软铁块与磁铁靠近时,a端电势高
B.当软铁块与磁铁靠近时,b端电势高
C.膜上的压力较小时,线圈中感应电动势的频率高
D.膜上的压力较大时,线圈中感应电动势的频率高

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