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题目
题型:不详难度:来源:
如图所示,在某空间实验室中,有两个靠在一起的等大的圆柱形区域,分别存在着等大反向的匀强磁场,磁感应强度B=0.10T,磁场区域半径r=
2
3


3
m,左侧区圆心为O1,磁场向里,右侧区圆心为O2,磁场向外.两区域切点为C.今有质量m=3.2×10-26 kg.带电荷量q=1.6×10-19 C的某种离子,从左侧区边缘的A点以速度v=106 m/s正对O1的方向垂直磁场射入,它将穿越C点后再从右侧区穿出.求:
(1)该离子通过两磁场区域所用的时间.
(2)离子离开右侧区域的出射点偏离最初入射方向的侧移距离为多大?(侧移距离指垂直初速度方向上移动的距离)魔方格
答案

魔方格
(1)离子在磁场中做匀速圆周运动,在左右两区域的运动轨迹是对称的,
如右图,设轨迹半径为R,圆周运动的周期为T,
由牛顿第二定律得,Bqv=m
v2
R
,又因:T=
2πR
v
,联立可得,R=
mv
Bq
  T=
2πR
Bq

解得:R=2m,
由轨迹图知,tanθ=
r
R
=


3
3
   则θ=30°
所以全段轨迹运动时间为:t=2×
T
360°
×2θ=
T
3

联立可解得,t=4.19×10-6s
(2)在图中过O2向AO1作垂线,联立轨迹对称关系,侧移总距离为d=2rsin2θ=2m
答:(1)该离子通过两磁场区域所用的时间4.19×10-6s.
(2)离子离开右侧区域的出射点偏离最初入射方向的侧移距离为2m.
核心考点
试题【如图所示,在某空间实验室中,有两个靠在一起的等大的圆柱形区域,分别存在着等大反向的匀强磁场,磁感应强度B=0.10T,磁场区域半径r=233m,左侧区圆心为O1】;主要考察你对向心力与向心加速度等知识点的理解。[详细]
举一反三
理论证明,取离星球中心无穷远处为引力势能的零势点时,以物体在距离星球中心为r处的引力势能可表示为:Ep=-G
Mm
r
.G为万有引力常数,M、m表示星球与物体的质量,而万有引力做的功则为引力势能的减少.已知月球质量为M、半径为R,探月飞船的总质量为m.月球表面的重力加速度为g,万有引力常数G.
(1)求飞船在距月球表面H(H>
R
3
)高的环月轨道运行时的速度v;
(2)设将飞船从月球表面发送到上述环月轨道的能量至少为E.有同学提出了一种计算此能量E的方法:根据E=
1
2
mv2+mgH
,将(1)中的v代入即可.请判断此方法是否正确,并说明理由.如不正确,请给出正确的解法与结果(不计飞船质量的变化及其他天体的引力和月球的自转).
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如图所示,AB是竖直面内的四分之一圆弧形光滑轨道,下端B与水平直轨道相切.一个小物块自A点由静止开始沿轨道下滑,已知轨道半径为R=0.2m,小物块的质量为m=0.1kg,小物块与水平面间的动摩擦因数µ=0.5,取g=10m/s2.求:
(1)小物块到达圆弧轨道末端B点时受支持力.
(2)小物块在水平面上滑动的最大距离.魔方格
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如图所示,质量为m的小球,在外力作用下,由静止开始从水平轨道的A点出发做匀加速直线运动,到达B点时撤消外力.小球冲上竖直平面内半径为R的光滑半圆环,恰能维持在圆环上做圆周运动,到达最高点C后抛出,最后落回到原来的出发点A处,试求小球在AB段运动的加速度.魔方格
题型:不详难度:| 查看答案
在万有引力定律发现过程中,牛顿曾经做过著名的“月-地”检验,他设想:如果地球对月球的引力和对地表附近物体的引力性质相同,已知月地间距离为地球半径的60倍,地球表面的重力加速度为g,那么月球绕地球公转的加速度应该为(  )
A.g/60B.60gC.g/3600D.g/6
题型:泰州模拟难度:| 查看答案
质量为100kg的“勇气”号火星车于2004年成功登陆在火星表面.若“勇气”号在离火星表面12m时与降落伞自动脱离,此时“勇气”号的速度为4


10
m/s.被气囊包裹的“勇气”号第一次下落到地面后又弹跳到18m高处,这样上下碰撞了若干次后,才静止在火星表面上.已知火星的半径为地球半径的0.5倍,质量为地球质量的0.1倍.若“勇气”号第一次碰撞火星地面时,气囊和地面的接触时间为0.7s.求(地球表面的重力加速度g=10m/s2,不考虑火星表面空气阻力)
(1)“勇气”号第一次碰撞火星地面前的速度v1
(2)“勇气”号和气囊第一次与火星碰撞时所受到的平均冲力F.
题型:不详难度:| 查看答案
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