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【题目】如图所示,在以坐标原点O为圆心、半径为R的半圆形区域内,有相互垂直的匀强电场和匀强磁场,磁感应强度为B,磁场方向垂直于平面向里。一带正电的粒子(不计重力)从O点沿y轴正方向以某一速度射入,带电粒子恰好做匀速直线运动,经时间从p点射出。

1)求电场强度的大小和方向。

2)若仅撤去磁场,带电粒子仍从O点以相同的速度射入,经时间恰从半圆形区域的边界射出。求粒子运动加速度的大小。

3) 若仅撤去电场,带电粒子仍从O点射入,且速度为原来的4倍,求粒子在磁场中运动的时间。

【答案】

【解析】

(1)设带电粒子的质量为m,电荷量为q,初速度为v,电场强度为E,可判断出粒子受到的洛伦磁力沿x轴负方向,于是可知电场强度沿x轴正方向
且有


(2)仅有电场时,带电粒子在匀强电场中作类平抛运动
y方向位移
由②④式得
设在水平方向位移为x,因射出位置在半圆形区域边界上,于是

又有

(3)仅有磁场时,入射速度,带电粒子在匀强磁场中作匀速圆周运动,


设轨道半径为r,由牛顿第二定律有

由③⑦⑧⑨式得
由几何关系(11)
所以(12)
带电粒子在磁场中运动周期
则带电粒子在磁场中运动时间所以

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在频率为f的交变电路中,如图所示,把开关S依次分别接通RCL支路,这时通 过各支路的电流的有效值相等.若将交变电流的频率提高到2f,维持其他条件不变,则下列几种说法中,正确的是(  )

A.通过R的电流有效值不变

B.通过C的电流有效值变大

C.通过L的电流有效值变小

D.通过RCL的电流有效值都不变

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【题目】如图甲,间距为L的光滑导轨水平放置在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B,轨道左侧连接一定值电阻R.垂直导轨的导体棒ab在水平外力F作用下沿导轨运动,Ft变化的规律如图乙。在0t0时间内,棒从静止开始做匀加速直线运动。乙图中t0F1F2为已知,棒接入电路的电阻为R,轨道的电阻不计。则下列说法正确的是(  )

A. t0以后,导体棒一直做匀速直线运动

B. 导体棒最后达到的最大速度大小为

C. 0t0时间内,导体棒的加速度大小为

D. 0t0时间内,通过导体棒横截面的电量为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】半径分别为r2r的同心圆形导轨固定在同一水平面内,一长为r、电阻为R的均匀金属棒AB置于圆导轨上面,BA的延长线通过圆导轨圆心O,装置的俯视图如图所示,整个装置位于一匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,方向竖直向下。在两环之间接阻值为R的定值电阻和电容为C的电容器。金属棒在水平外力作用下以角速度ωO逆时针匀速转动,在转动过程中始终与导轨保持良好接触。导轨电阻不计。下列说法正确的是(

A. 金属棒中电流从B流向A

B. 金属棒两端电压为3Bωr2/4

C. 电容器的M板带负电

D. 电容器所带电荷量为3CBωr2/2

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【题目】如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,在金属线框的下方有一磁感应强度为B的匀强磁场区域,MNM'N'是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直.现金属线框由距MN的某一高度从静止开始下落,图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域的v﹣t图象.已知金属线框的质量为m,电阻为R,当地的重力加速度为g,图象中坐标轴上所标出的v1、v2、v3、t1、t2、t3、t4均为已知量(下落过程中线框abcd始终在竖直平面内,且bc边始终水平).根据题中所给条件,以下说法正确的是(  )

A. 可以求出金属线框的边长

B. 线框穿出磁场时间(t4﹣t3)等于进入磁场时间(t2﹣t1

C. 线框穿出磁场与进入磁场过程所受安培力方向相同

D. 线框穿出磁场与进入磁场过程产生的焦耳热相等

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【题目】在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈,规定线圈中感应电流的正方向如图甲所示(感应电动势的方向即线圈中感应电流的方向),当磁场的感应强度随时间t如图乙变化时,下图正确表示线圈中感应电动势变化的是(

A.

B.

C.

D.

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【题目】电子能量分析器主要由处于真空中的电子偏转器和探测板组成.偏转器是由两个相互绝缘、半径分别为RARB的同心圆金属半球面AB构成,AB为电势值不等的等势面,其过球心的截面如图所示.一束电荷量为e、质量为m的电子以不同的动能从偏转器左端M的正中间小孔垂直入射,进入偏转电场区域,最后到达偏转器右端的探测板N,其中动能为Ek0的电子沿等势面C做匀速圆周运动到达N板的正中间.忽略电场的边缘效应.

1)判断球面AB的电势高低,并说明理由;

2)求等势面C所在处电场强度E的大小;

3)若半球面AB和等势面C的电势分别为φAφBφC,则到达N板左、右边缘处的电子,经过偏转电场前、后的动能改变量ΔEKΔEK分别为多少?

4)比较EK|EK|的大小,并说明理由.

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【题目】在范围足够大、方向垂直纸面向里、磁感应强度大小为B0.2 T的匀强磁场中,有一水平放置的光滑金属框架,宽度L0.4 m,如图所示,框架上放置一质量为m0.05 kg、长度为L、电阻为r1 Ω的金属杆MN,且金属杆MN始终与金属框架接触良好,金属框架电阻不计,左侧ab端连一阻值为R3 Ω的电阻,且b端接地.若金属杆MN在水平外力F的作用下以恒定的加速度a2 m/s2由静止开始做匀加速运动,则下列说法正确的是(

A.5 s内流过电阻R的电荷量为0.1 C

B.5 s末回路中的电流为0.8 A

C.5 sa端处的电势为0.6 V

D.如果5 s末外力消失,最后金属杆将停止运动,5 s后电阻R产生的热量为2.5 J

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【题目】如图,两条平行导轨所在平面与水平地面的夹角为θ,间距为L。导轨上端接有一平行板电容器,电容为C。导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面。在导轨上放置一质量为m的金属棒,棒可沿导轨下滑,且在下滑过程中保持与导轨垂直并良好接触。已知金属棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,重力加速度大小为g。忽略所有电阻。让金属棒从导轨上端由静止开始下滑,求:

1电容器极板上积累的电荷量与金属棒速度大小的关系;

2金属棒的速度大小随时间变化的关系。

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