分析 (1)微粒在电场中做匀速直线运动时,重力和电场力二力平衡,由平衡条件可求得板间电压.再由转动感应电动势公式E=$\frac{1}{2}B{R}^{2}$ω求金属棒转过的角速度.
(2)微粒要碰到A板,必须做类平抛运动,由分位移的规律求出板间电压,再求解即可.
解答 解:(1)微粒在电场中做匀速直线运动时,有 mg=qE
又 E=$\frac{U}{d}$
可得板间电压 U=$\frac{mgd}{q}$=$\frac{1.0×1{0}^{-5}×10×0.1}{5.0×1{0}^{-6}}$=2V
则金属棒的感应电动势 E感=U
由E感=$\frac{1}{2}B{R}^{2}$ω得
ω=$\frac{2U}{B{R}^{2}}$=$\frac{2×2}{2×0.{2}^{2}}$=50rad/s
(2)微粒要碰到A板,必须做类平抛运动,刚好碰到A板时有
$\frac{1}{2}d$=$\frac{1}{2}•\frac{qU′}{m}{t}^{2}$
R=v0t
联立解得 U′=20V
由E感′=$\frac{1}{2}B{R}^{2}$ω′得
ω′=500rad/s
答:
(1)当金属棒转动的角速度是50rad/s时,微粒恰好能在两板间做匀速直线运动.
(2)当金属棒转动的角速度为500rad/s时,微粒能碰到A板.
点评 本题是电磁感应与带电粒子电偏转的综合,它们之间联系的桥梁是感应电动势,要掌握转动感应电动势公式E=$\frac{1}{2}B{R}^{2}$ω,明确板间电压与感应电动势的关系.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 光的偏振现象说明光是一种横波 | |
| B. | 麦克斯韦预言并用实验验证了电磁波的存在 | |
| C. | 在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿色光变为红光,则条纹间距变宽 | |
| D. | 波在介质中传播的频率由波源决定,与介质无关 | |
| E. | 鸣笛汽车驶近路人的过程中,路人听到的声波频率与波源相比减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | a位置 | B. | b位置 | C. | c位置 | D. | d位置 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 小球的速度先增大后减小 | |
| B. | 小球的电势能保持不变 | |
| C. | 小球受到的静电力最大值为$\frac{8kQq}{{d}^{2}}$ | |
| D. | 管壁对小球的弹力最大值为$\frac{4kQq}{{d}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
| I/A | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
| U/V | 0.17 | 0.40 | 0.90 | 1.30 | 1.85 |
| RL/Ω |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 用交流电压表测该电压,其示数为50V | |
| B. | 该交流电压的周期为0.02s | |
| C. | 将该电压加在“100V100W”的灯泡两端,灯泡的实际功率小于100W | |
| D. | t=$\frac{1}{400}$s时,该交流电压的瞬时值为100V |
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