如图所示,倾角=30o、宽L=lm的足够长的U形光滑金属导轨固定在磁感应强度大小B=1T、范围足够大的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上。一根质量m=0.2kg,电阻R=l
的金属棒ab垂直于导轨放置。现用一平行于导轨向上的牵引力F作用在曲棒上.使ab棒由静止开始沿导轨向上运动,运动中ab棒始终与导轨接触良好,导轨电阻不计,重力加速度g取10m/s2。求:
(1)若牵引力恒定,请在答题卡上定性画出ab棒运动的v—t图象;
(2)若牵引力的功率P恒为72W,则ab棒运动的最终速度v为多大?
(3)当ab棒沿导轨向上运动到某一速度时撤去牵引力,从撤去牵引力到ab棒的速度为零,通过ab棒的电量q=0.48C,则撤去牵引力后ab棒滑动的距离s多大?
如图所示。以
、
和
、
为端点的两半圆形光滑轨道固定于竖直平面内,一滑板静止在光滑水平地面上。左端紧靠
点,上表面所在平面与两半圆分别相切于
、
。一物块被轻放在水平匀速运动的传送带上
点。运动到
时刚好与传送带速度相同,然后经
沿半圆轨道滑下。在经
滑上滑板。滑板运动到
时被牢固粘连。物块可视为质点。质量为
,滑板质量
,两半圆半径均为,
板长
,板右端到C的距离
在
范围内取值,
距
为
,物块与传送带、物块与滑板间的动摩擦因数均为
。重力加速度取
。
(1)求物块滑到
点的速度大小,
(2)试讨论物块从滑上滑板到离开滑板右端的过程中.克服摩擦力做的功
与
的关
系,并判断物块能否滑到
轨道的中点.
如图( )所示,在以 为圆心,内外半径分别为 和 的圆环区域内,存在辐射状电场和垂直纸面的匀强磁场,内外圆间的电势差为 常量, ,一电荷量为 ,质量为 的粒子从内圆上的 点进入该区域,不计重力。
(1)已知粒子从外圆上以速度
射出,求粒子在
点的初速度
的大小
(2)若撤去电场,如图19(
),已知粒子从
延长线与外圆的交点
以速度
射出,方向与
延长线成45°角,求磁感应强度的大小及粒子在磁场中运动的时间
(3)在图(
)中,若粒子从
点进入磁场,速度大小为
,方向不确定,要使粒子一定能够从外圆射出,磁感应强度应小于多少?
静电场方向平行于x轴,其电势
随
的分布可简化为如图所示的折线,图中
和
为已知量。一个带负电的粒子在电场中以
为中心,沿
轴方向做周期性运动。已知该粒子质量为
、电量为
,其动能与电势能之和为
,忽略重力。求
(1)粒子所受电场力的大小;
(2)粒子的运动区间;
(3)粒子的运动周期。
如图所示,长度为
的轻绳上端固定在
点,下端系一质量为
的小球(小球的大小可以忽略)。
(1)在水平拉力
的作用下,轻绳与竖直方向的夹角为
,小球保持静止,画出此时小球的受力图,并求力
的大小。
(2)由图示位置无初速度释放小球,求当小球通过最低点时的速度大小及轻绳对小球的拉力。不计空气阻力。
某种加速器的理想模型如题1图所示:两块相距很近的平行小极板中间各开有一小孔
、
,两极板间电压
的变化图像如图2所示,电压的最大值为
、周期为
,在两极板外有垂直纸面向里的匀强磁场。若将一质量为
、电荷量为
的带正电的粒子从板内
孔处静止释放,经电场加速后进入磁场,在磁场中运动时间
后恰能再次从
孔进入电场加速。现该粒子的质量增加了
。(粒子在两极板间的运动时间不计,两极板外无电场,不考虑粒子所受的重力)
(1)若在
=0时刻将该粒子从板内
孔处静止释放,求其第二次加速后从
孔射出时的动能;
(2)现在利用一根长为
的磁屏蔽管(磁屏蔽管置于磁场中时管内无磁场,忽略其对管外磁场的影响),使题15-1图中实线轨迹(圆心为
)上运动的粒子从
孔正下方相距
处的
孔水平射出,请在答题卡图上的相应位置处画出磁屏蔽管;
(3)若将电压
的频率提高为原来的2倍,该粒子应何时由板内
孔处静止开始加速,才能经多次加速后获得最大动能?最大动能是多少?