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【题目】如图所示,某平面内有折线PAQ为磁场的分界线,已知∠A90°APAQL。在折线的两侧分布着方向相反,与平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小均为B。现有一质量为m、电荷量为+q的粒子从P点沿PQ方向射出,途经A点到达Q点,不计粒子重力。求粒子初速度v应满足的条件及粒子从PA到达Q所需时间的最小值。

【答案】

【解析】

根据运动的对称性,粒子能从PA到达Q,运动轨迹如图所示,

由图可得:Lnx

其中x为每次偏转圆弧对应的弦长,由几何关系知,偏转圆弧对应的圆心角为

设粒子运动轨迹的半径为R,由几何关系可得:2R2x2

解得:

解得:

n取奇数时,粒子从PAQ过程中圆心角的总和为:

PAQ的总时间为:

n取偶数时,粒子从PAQ过程中圆心角的总和为:

PAQ的总时间为:

综合上述两种情况,可得粒子从PA到达Q所用时间的最小值为:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一带电粒子进入一固定的正点电荷Q的电场中,沿图中实线轨迹从a运动到bab两点到点电荷Q的距离分别为rarbrarb),不计粒子的重力,则可知

r

A.运动粒子带负电

B.b点的场强小于a点的场强

C.ab的过程中,电场力对粒子做负功

D.ab的过程中,粒子动能和电势能之和减小

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【题目】一个氘核(H)与氚核(H)反应生成一个新核同时放出一个中子,并释放能量.下列说法正确的是(  )

A. 该核反应为裂变反应

B. 该新核的中子数为2

C. 氘核(H)与氚核(H)是两种不同元素的原子核

D. 若该核反应释放的核能为ΔE,真空中光速为c,则反应过程中的质量亏损为

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【题目】如图所示,先后以速度v1v2匀速把一正方形线圈拉出有界的匀强磁场区域,v2=2v1,在先后两种情况下(

A.线圈中的感应电流之比I1I2=21B.通过线圈某一截面的电荷量之比q1q2=12

C.线圈中产生的焦耳热之比Q1Q2=14D.作用在线圈上的外力大小之比F1F2=12

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【题目】如图所示,以O为圆心、MN为直径的圆的左半部分内有垂直纸面向里的匀强磁场,三个不计重力、质量相同、带电量相同的粒子,其中ab带正电,c带负电,均以相同的速率分别沿aObOcO方向垂直于磁场射入磁场区域,已知bO垂直于MNaOcObO的夹角都为30°abc三个粒子从射入磁场到射出磁场所用时间分别为tatbtc,则下列给出的时间关系可能正确的是

A.ta=tb=tcB.ta<tb<tc C.ta=tc<tbD.ta>tc>tb

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【题目】如图,足够长的U型光滑金属导轨平面与水平面成θ(0θ90°),其中MNPQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计.金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且良好接触,ab棒接入电路的电阻为R,当流过ab棒某一横截面的电量为q时,棒的速度大小为v,则金属棒ab在这一过程中( )

A. 运动的平均速度大小为 B. 下滑的位移大小为

C. 产生的焦耳热为qBLv D. 受到的最大安培力大小为

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【题目】如图所示,电阻不计的足够长光滑平行金属导轨与水平面夹角为θ,导轨间距为l,轨道所在平面的正方形区域内存在一有界匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面向上.电阻相同、质量均为m的两根相同金属杆甲和乙放置在导轨上,甲金属杆恰好处在磁场的上边界处,甲、乙相距也为l.在静止释放两金属杆的同时,对甲施加一沿导轨平面且垂直于甲金属杆的外力,使甲在沿导轨向下的运动过程中始终以加速度a=gsinθ做匀加速直线运动,金属杆乙进入磁场时即做匀速运动.

(1) 求金属杆的电阻R

(2)若从开始释放两金属杆到金属杆乙刚离开磁场的过程中,金属杆乙中所产生的焦耳热为Q,求外力F在此过程中所做的功.

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【题目】验证力的平行四边形定则实验中,某实验小组的同学将一白纸固定在竖直的木板上,取一物块用一段轻绳系住,并与拴接两个弹簧测力计的细绳系于一点,将其中一个弹簧测力计的一端固定于P点,用力将另一个弹簧测力计沿水平方向向左拉动,使结点在O点处于静止状态,读出两弹簧测力计的读数,并在白纸上记录结点O的位置和图中三段细绳的拉力方向.为了减小实验误差应进行多次测量,则每次测量结点__________(一定不一定”)到达同一点.由于操作不慎,某次测量时弹簧测力计A的指针略微超过了最大刻度值,则应如何操作?(写出两条即可)

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【题目】如图,abcbc=4cm,acb=30°。匀强电场的电场线平行于abc所在平面,且abc点的电势分别为3V、-1V、3V。下列说法中正确的是( )

A. 电场强度的方向沿ac方向

B. 电场强度的大小为2 V/cm

C. 电子从a点移动到b点,电势能减少了4 eV

D. 电子从c点移动到b点,电场力做功为4 eV

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