如图a所示,水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场,现将一重力不计、比荷的正电荷置于电场中的O点由静止释放,经过
×10-5s后,电荷以v0=1.5×l04m/s的速度通过MN进入其上方的匀强磁场,磁场与纸面垂直,磁感应强度B按图b所示规律周期性变化(图b中磁场以垂直纸面向外为正,以电荷第一次通过MN时为t=0时刻)。求:
(1)匀强电场的电场强度E
(2)图b中×10-5s时刻电荷与O点的水平距离
(3)如果在O点右方d= 68cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从O点出发运动到挡板所需的时间。(,
)
如图甲所示,在光滑绝缘的水平桌面上平放着相互平行、间距为0.1m的金属板、
,板间存在匀强电场,方向水平向右. 在
板右侧平面内存在如图乙所示的交替变化的电磁场. 以
板小孔处为坐标原点,建立
坐标系,且规定沿
方向为电场的正方向,竖直向下为磁场的正方向. 在
点一质量为10g、电荷量为0.1C的带正电的金属小球由静止释放,设
时刻金属小球恰好以
m/s的速度经小孔进入
板右侧. 已知
N/C、
=0.2
T. 求:
(1)、
两板间的电场强度
的大小;
(2)在1s~2s内,金属小球在磁场中做圆周运动的半径和周期;
(3) 前6s内金属小球运动至离轴的最远点的位置坐标.(计算结果可以含
)
两根足够长的平行金属导轨左端与电阻相连,固定在水平桌面上,质量为
、内阻为
的金属杆
与导轨接触良好,可以无摩擦地沿导轨运动.导轨的电阻不计,导轨宽度为
,磁感应强度为
的匀强磁场竖直向上穿过整个导轨平面,现给金属杆
一个瞬时冲量
,使杆向右滑行。求:
(1)回路的最大电流;
(2)当滑行过程中电 阻上产生的热量为
时,
杆的加速度是多大;
(3) 杆从开始运动到停下共滑行多长的距离.
质量为kg的甲船和质量为
kg的乙船均静止于水面上,甲船上站着质量m=60 kg的人,通过一根长为L=12 m的绳用F=90 N的水平力拉乙船,求:
(1)两船相遇时,两船分别走了多少距离;
(2)当两船刚要相撞时,为防止两船相撞,人至少应以多大的水平速度(相对地面)由甲船跳上乙船.(忽略水的阻力)
如图所示,粗细均匀的U形管竖直放置,左端封闭,右端开口,左端用水银封闭着长L=18cm的理想气体,当温度为27℃时,两管水银面的高度差Δh=4cm,设外界大气压为75cmHg,为了使左、右两管中的水银面相平,
(1)若对封闭气体缓慢加热,温度需升高到多少℃;
(2)若温度保持27℃不变,向右管缓慢注入水银最后左、右两管的水银面相平且稳定时,气柱的长度是多少.
如图所示,一个储油桶的底面直径与高均为d。都、当桶内没有油时,从某点A恰能看到桶底边缘的某点B。当桶内油的深度等于桶高的一半时,仍沿AB方向看去,恰好看到桶底上的C点,C、B两点相距d/4。求:
(1)油的折射率;
(2)光在油中传播的速度大小。