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18.如图所示,边界PQ以上和MN以下空间存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度均为4B,PQ、MN间距离为2$\sqrt{3}$d,绝缘板EF、GH厚度不计,间距为d,板长略小于PQ、MN间距离,EF、GH之间有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.有一个质量为m的带正电的粒子,电量为q,从EF的中点S射出,速度与水平方向成30°角,直接到达PQ边界并垂直于边界射入上部场区,轨迹如图所示,以后的运动过程中与绝缘板相碰时无能量损失且遵循反射定律,经过一段时间后该粒子能再回到S点.(粒子重力不计)求:①粒子从S点出发的初速度v; 
②粒子从S点出发第一次再回到S点的时间;
③若其他条件均不变,EF板不动,将GH板从原位置起向右平移,且保证EFGH区域内始终存在垂直纸面向里的匀强磁场B,若仍需让粒子回到S点(回到S点的运动过程中与板只碰撞一次),则GH到EF的垂直距离x应满足什么关系?(用d来表示x)

分析 ①根据几何关系求出粒子在EF和GH间做圆周运动的轨道半径,结合半径公式求出粒子从S点出发的初速度.
②作出粒子运动的轨迹图,根据粒子在磁场中运动的周期公式,结合圆心角的大小求出粒子从S点出发第一次再回到S点的时间.
③作出粒子的轨迹图,结合粒子在磁场中运动的周期性,结合数学知识求出GH到EF的垂直距离x应满足通项表达式.

解答 解:①粒子运动轨迹如图所示,
PQ、MN间的距离:L=2$\sqrt{3}$d,且s为中点,
由几何知识可知:R1sin60°=$\sqrt{3}$d,解得:R1=2d,
粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,
由牛顿第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{{R}_{1}}$,解得:v=$\frac{2qBd}{m}$;
②粒子运动轨迹如图所示,粒子应从G点进入PQ的场
在4B场内,由牛顿第二定律得:qv•4B=m$\frac{{v}^{2}}{{R}_{2}}$,解得:R2=$\frac{{R}_{1}}{4}$=$\frac{d}{2}$,
做半圆,并垂直PQ再由E点回到B场区,
由对称性,粒子将打到GH中点并反弹,再次回到S点的轨迹如图
粒子在B场中时间:t1=4×$\frac{1}{6}$T1=$\frac{2}{3}$×$\frac{2πm}{qB}$=$\frac{4πm}{3qB}$,
粒子在4B场中时间:t2=2×$\frac{1}{2}$T2=T2=$\frac{2πm}{q×4B}$=$\frac{πm}{2qB}$,
粒子的运动时间:t=t1+t2=$\frac{11πm}{6qB}$;
③如图所示,由粒子运行的周期性以及与板碰撞遵循反射定律,有如下结果:
x=(3n+1)d  (n=0、1、2…)或 x=3nd (n=0、1、2…);
答:①粒子从S点出发的初速度为$\frac{2qBd}{m}$;
②粒子从S点出发第一次再回到S点的时间为$\frac{11πm}{6qB}$;
③GH到EF的垂直距离x应满足x=(3n+1)d,(n=0,1,2,3…) 或 x=3nd,(n=0,1,2,3…).

点评 本题考查了带电粒子在磁场中的运动,关键作出轨迹图,结合半径公式、周期公式进行求解,在第三问中,要注意粒子运动的周期性.本题难度较大.

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7.在做“研究平抛运动”的实验中
(1)安装实验装置的过程中,斜槽末端的切线必须是水平的,这样做的目的是B
A.保证小球飞出时,速度既不太大,也不太小
B.保证小球飞出时,初速度水平
C.保证小球在空中运动的时间每次都相等
D.保证小球运动的轨迹是一条抛物线
(2)下列哪些因素会使“研究平抛运动”实验的误差增大BC
A.小球与斜槽之间有摩擦
B.安装斜槽时其末端不水平
C.记录小球运动轨迹的木板未固定
D.根据曲线计算平抛运动的初速度时,在曲线上取作计算的点离原点O较远.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.关于电流的磁场,下列说法中正确的是(  )
A.直线电流的磁场,只分布在垂直于导线的某一个平面上
B.直线电流的磁感线是一些同心圆,磁感线的疏密是均匀的
C.通电直螺线管的磁感线分布与条形磁铁相同,在管内无磁场
D.通电长直螺线管的内部中间区域的磁感线是平等距直线

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.某同学想测量某导电溶液的电阻率,先在一根均匀的长玻璃管两端各装了一个电极(接触电阻不计),两电极相距L=0.700m,其间充满待测的导电溶液.用如下器材进行测量:
电压表(量程l5V,内阻约30kΩ);  电流表(量程300μA,内约50Ω);滑动变阻器(10Ω,1A);电池组(电动势E=12V,内阻r=6Ω);单刀单掷开关一个、导线若干.如表是他测量通过管中导电液柱的电流及两端电压的实验数据.实验中他还用游标卡尺测量了玻璃管的内径,结果如图2所示
U/V01.03.05.07.09.011.0
I/μA02265109155175240

根据以上所述请回答下面的问题:
(1)玻璃管内径d的测量值为30.75cm;
(2)根据表1数据在坐标中描点做好图3,根据图象求出电阻R=4.6×104Ω(保留两位有效数字);
(3)计算导电溶液的电阻率表达式是ρ=$\frac{πR{d}^{2}}{4L}$ (用R、d、L表示);
(4)请在(图l)中补画出未连接的导线.

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13.雨滴接近地面的过程可以看做匀速直线运动,此时雨滴的速度称为收尾速度.小明同学在一本资料上看到,雨滴的收尾速度v与雨滴的半径r成正比,由此小明同学对雨滴运动中所受的阻力F作了如下几种假设.可能正确的是(  )
A.阻力只与雨滴的半径成正比,即F=kr(k为常数)
B.阻力只与雨滴的半径平方成正比,即F=kr2(k为常数)
C.阻力只与速度的平方成正比,即F=kv2(k为常数)
D.阻力与速度的平方和半径的乘积成正比,即F=krv2(k为常数)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,匀强磁场和竖直导轨所在面垂直,金属棒ab可在导轨上无摩擦滑动,在金属棒、导轨和电阻组成的闭合回路中,除电阻R外,其余电阻均不计,在ab下滑过程中(  )
A.由于ab下落时有安培力做功,所以机械能不守恒
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C.ab达到稳定速度后,其减少的重力势能全部转化为电阻R的内能
D.ab达到稳定速度后,安培力不再对ab做功

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10.如图所示,某一新型发电装置的发电管是横截面为矩形的水平管道,管道的长为L、宽为d、高为h,上下两面是绝缘板.前后两侧面M、N是电阻可忽略的导体板,两导体板与开关S和定值电阻R相连.整个管道置于磁感应强度大小为B、方向沿z轴正方向的匀强磁场中.管道内始终充满电阻率为ρ的导电液体(有大量的正、负离子),且开关闭合前后,液体在管道进、出口两端压强差的作用下,均以恒定速率v0沿x轴正向流动,液体所受的摩擦阻力不变.
(1)求开关闭合前,M、N两板间的电势差大小U0
(2)求开关闭合前后,管道两端压强差的变化△p;
(3)调整矩形管道的宽和高,但保持其他量和矩形管道的横截面积S=dh不变,求电阻R可获得的最大功率Pm及相应的宽高比$\frac{d}{h}$的值.

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7.物体在平抛运动中,在相等时间内,下列哪个量相等(不计空气阻力)(  )
A.位移B.位移的增量C.加速度D.动能的增量

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8.百米运动员起跑后,第1s末的速度为6m/s,第10s末到达终点时的速度为12m/s,他跑全程的平均速度为(  )
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