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文档简介
/1110根据动能定理有mgh=mv22C1mv22Bv2根据动能定理有mgh=mv22C1mv22Bv2在C点,根据牛顿第二定律有F-mg=m-cCR代入数据可得FC=3.9x103N18.(9分)解:(1)由题意可判断场强的方向沿y轴负方向。粒子在x轴方向有2l=v0t在y轴方向的加速度a=qEm2l=-at223分)联立以上各式可得E=「ql4分)(2)由题意可判断磁感应强度的方向垂直于xOy平面向外。粒子在xOy平面内做半径R=2l的匀速圆周运动,根据牛顿运动定律有v2qvB=m-o0R可得mvB=—(2ql3分)(3)该同学的说法不正确。若粒子没有初速度,则粒子将在电场力的作用下,沿AC连线2分)做匀加速直线运动打到C点;由于粒子有x2分)x轴正向、速度为%的匀速运动,所以粒子一定打在C点的右侧。19.(10分)解:(1)a.A、B组成的系统动量守恒,有0=m--m22解得v=解得v=2mv—1^1m23分)b.在此过程中人、B系统减少的电势能等于增加的动能,即--AE=—mv2+m-2P2--2221m+m4分)代入数据得AE=1mv2(m^-m24分)P2--m22)因只研究这个物体下落给地球带来的影响,取地球和下落的物体组成的系统为研究对象,设地球的质量为M,物体落地时地球的速度大小为叫,则根据动量守恒和机械能
守恒定律有0=mv-Mv34mgh=1mv2+1Mv2232解得:2mv32
M+mmgh2Mv4mTMT万mgh又因为m远大于〃,所以M+m〜1即2mv2〜mgh,2Mv:〜0可见,这样处理是合理的。(3分)20.(12分)解:(1)向左;变长(2)E1=E2;R]>R2(4分)(4分)(3)①T图象如图所示。由题意可知磁场能E0应等于电路中电流所做的功W。设线圈匝数为〃,在极短时间X内电流做功AW=n--i-AtAt即AW=ni-A①由题意可知磁通量正比于电流,即®=ki(k为比例系数),断开开关瞬间线圈、灯泡回路中流过的电流初值为/0,此时线圈中的磁通量为%=kl0,则W=LAW=nLi-A①=nLki-Ai=n工①-Ai式中L①-Ai为图中“阴影面积”即L①-Ai=11①=1kl2200
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