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            • 1. (2016•常德模拟)如图所示,直角坐标系xoy位于竖直平面内,在‑
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              m≤x≤0的区域内有磁感应强度大小B=4.0×10-4T、方向垂直于纸面向里的条形匀强磁场,其左边界与x轴交于P点;在x>0的区域内有电场强度大小E=4N/C、方向沿y轴正方向的条形匀强电场,其宽度d=2m.一质量m=6.4×10-27kg、电荷量q=-3.2×10‑19C的带电粒子从P点以速度v=4×104m/s,沿与x轴正方向成α=60°角射入磁场,经电场偏转最终通过x轴上的Q点(图中未标出),不计粒子重力.求:
              (1)带电粒子在磁场中运动时间;
              (2)当电场左边界与y轴重合时Q点的横坐标;
              (3)若只改变上述电场强度的大小,要求带电粒子仍能通过Q点,讨论此电场左边界的横坐标x′与电场强度的大小E′的函数关系.
            • 2. 如图1所示,质量M=1kg的木板静止在粗糙的水平地面上,木板与地面间的动摩擦因数μ1=0.1,在木板的左端放置一个质量m=1kg、大小可以忽略的铁块,铁块与木板间的动摩擦因数μ2=0.4,取g=10m/s2,(假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)试求:
              (1)若木板长L=1m,在铁块上加一个水平向右的恒力F=8N,经过多长时间铁块运动到木板的右端?
              (2)若在木板(足够长)的右端施加一个大小从零开始连续增加的水平向左的力F,请在图2中画出铁块受到的摩擦力f随力F大小变化的图象.(写出分析过程)
            • 3.

              如图所示,两个带电滑块甲和乙系于一根绝缘细绳的两端,放在一个光滑的绝缘平面上,整体置于方向水平向右、大小为N/C的匀强电场中,甲的质量为kg,带电荷量为C,乙的质量为kg,带电荷量为C。开始时细绳处于拉直状态。由静止释放两滑块,t=3s时细绳断裂,不计滑块间的库仑力。试求:

              (1)细绳断裂前,两滑块的加速度;

              (2)由静止开始释放后的整个运动过程中,乙的电势能增量的最大值;

              (3)当乙的电势能增量为零时,甲与乙组成的系统机械能的增量。

               

            • 4. 如图所示,A的质量为m,B的质量为2m,A与B用弹簧连接,当悬挂A物的细线突然剪断,在剪断的瞬间,A的加速度大小和B物体的加速度大小分别为(  )
              A.g,g
              B.3g,0
              C.g,2g
              D.3g,g
            • 5. 某兴趣小组对一辆自制遥控小车的性能进行研究,他们让这辆小车在水平的直轨道上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过处理转化为v-t图象,如图所示(除2s~10s时间段内的图象为曲线外,其余时间段图象均为直线).已知小车运动的过程中,2s~14s时间段内小车的功率保持不变,在14s末停止遥控而让小车自由滑行.小车的质量为1kg,可认为在整个过程中小车所受到的阻力大小不变.求:
              (1)小车所受到的阻力大小及0~2s时间内电动机提供的牵引力大小.
              (2)小车匀速行驶阶段的功率.
              (3)小车在0~10s运动过程中位移的大小.
            • 6. (2011•碑林区校级模拟)(1)下列说法正确的是:    
              A.α粒子大角度散射表明α粒子很难进入原子内部
              B.氢原子跃迁发出的光从空气射入水时可能发生全反射
              C.裂变反应有质量亏损,质量数不守恒
              D.γ射线是一种波长很短的电磁波
              (2)如图所示,一条轨道固定在竖直平面内,粗糙的ab段水平,bcde段光滑,cde段是以O为圆心、R为半径的一小段圆弧.可视为质点的物块A和B紧靠在一起,静止于b处,A的质量是B的3倍.两物块在足够大的内力作用下突然分离,分别向左、右始终沿轨道运动.B到d点时速度沿水平方向,此时轨道对B的支持力大小等于B所受重力的3/4,A与ab段的动摩擦因数为μ,重力加速度g,求:物块B在d点的速度大小;物块A滑行的距离s.
            • 7. 静电场方向平行于x轴,其电势φ随x的分布可简化为如图所示的折线,图中φ0和d为已知量.一个带负电的粒子在电场中以x=0为中心,沿x轴方向做周期性运动.已知该粒子质量为m、电量为-q,其动能与电势能之和为-A(0<A<qφ0).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.
            • 8. 如图所示,在上、下水平放置的金属板H、Q的上方有一个匀强磁场区域,磁感应强度为B,垂直纸面向外,该磁场被限制在边长为d的正方形弹性塑料边界EFPG中.水平金属导轨M、N用导线和金属板H、Q相连,导轨间的距离为L.金属棒CD置于导轨上且与导轨垂直,可以无摩擦的滑动.在导轨所在空间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B′.虚线OO′平分金属板和正方形磁场区域EFPG,O、O′为金属板上的小孔,磁场边界PG紧靠金属板H,且PG正中央开有一小孔与O′对接.在小孔O的下方有一个质量为m、电量大小为q的弹性小球飘入两金属板间,其飘入金属板间的速率可以忽略不计,不考虑小球的重力以及对金属板电势的影响.求:
              (1)当金属棒CD以速度v向右匀速运动时,金属板H、Q哪一块板的电势高?这两块金属板间的电势差为多少?
              (2)在(1)问中,若从小孔O飘入两金属板间的弹性小球能被加速,则小球带何种电荷?其到达O′的速率有多大?
              (3)金属棒CD在导轨上应以多大的速率匀速运动,才能使弹性小球进入磁场与弹性塑料边界EFPG发生碰撞后又返回到小孔O处?已知小球每次与边界发生碰撞均无电荷迁移和机械能损失.
            • 9. 如图,ABCD是边长为a的正方形.质量为m、电荷量为e的电子以大小为v0的初速度沿纸面垂直于BC变射入正方形区域.在正方形内适当区域中有匀强磁场.电子从BC边上的任意点入射,都只能从A点射出磁场.不计重力,求:
              (1)此匀强磁场区域中磁感应强度的方向和大小;
              (2)此匀强磁场区域的最小面积.
            • 10. 图是导轨式电磁炮实验装置示意图.两根平行长直金属导轨沿水平方向固定,其间安放金属滑块(即实验用弹丸).滑块可沿导轨无摩擦滑行,且始终与导轨保持良好接触.电源提供的强大电流从一根导轨流入,经过滑块,再从另一导轨流回电源.滑块被导轨中的电流形成的磁场推动而发射.在发射过程中,该磁场在滑块所在位置始终可以简化为匀强磁场,方向垂直于纸面,其强度与电流的关系为B=kI,比例常量k=2.5×10-6T/A.已知两导轨内侧间距l=1.5cm,滑块的质量m=30g,滑块沿导轨滑行5m后获得的发射速度v=3.0km/s(此过程视为匀加速运动).
              (1)求发射过程中电源提供的电流强度.
              (2)若电源输出的能量有4%转换为滑块的动能,则发射过程中电源的输出功率和输出电压各是多大?
              (3)若此滑块射出后随即以速度v沿水平方向击中放在水平面上的砂箱,它嵌入砂箱的深度为s′.设砂箱质量为M,滑块质量为m,不计砂箱与水平面之间的摩擦.求滑块对砂箱平均冲击力的表达式.
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