【题目】如图所示,在第二象限内存在一个半径为a的圆形有界匀强磁场,磁场圆心坐标。在位置坐标为的P点存在一个粒子发射源,能在纸面内的第二象限向各个方向发射质量为m、带电量的粒子,其速度大小均为v。这些粒子经过圆形磁场后都可以垂直y轴进入第一象限,并经过第一象限内一个垂直xOy平面向外的有界匀强磁场区域,该区域磁场的磁感应强度大小为第二象限圆形磁场区域内磁感应强度大小的二分之一,粒子经过该磁场后,全部汇聚到位置坐标为的Q点,再从Q点进入第四象限,第四象限内有大小为、方向水平向左的匀强电场。不计粒子重力,求:
(1)第二象限圆形有界匀强磁场的磁感应强度;
(2)第一象限有界磁场的最小面积;
(3)这些粒子经过匀强电场后再次经过y轴时速度的大小以及粒子所能达到的最远位置坐标。
【答案】(1) (2) (3)3v;(0,)
【解析】
(1)要想使这些粒子经过圆形磁场后都可以垂直y轴进入第一象限,则粒子在圆形磁场中做匀速圆周运动的半径必须和圆形磁场的半径相同,即:
R=a
在磁场中,由洛仑兹力提供向心力:
联立可得:
由左手定则知:磁感应强度B的方向垂直xOy平面向外
(2)第一象限区域磁场的磁感应强度大小为第二象限圆形磁场区域内磁感应强度大小的二分之一,则根据
此时粒子在磁场中做圆周运动的半径为
R′=2a
则最小磁场的直径为
最小面积为
(3)粒子在从P到Q运动的过程中,所经历的磁场区域均不可以改变其速度的大小,所有粒子在到达Q点的速度仍是v。虽然不同粒子在Q点的速度方向不同,从Q到y轴负方向,
由动能定理可得:
解得:
由第一象限内的磁场分布可以知道,所有从Q点射出的粒子,其速度大小均为v,方向颁布在沿x轴正向与y轴负向之间的90°范围之内。
现研究从Q点射出的,速度与y轴负向平角为θ的粒子。其轨迹应是类斜抛。则有
y=v cosθ×t
联立两式,消去θ可得:
从此式可以看出:
当时,
故第二次经过y轴最远位置坐标为:(0,)
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【题目】如图,在y>0的区域存在方向沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E;在y<0的区域存在方向垂直于xOy平面向外的匀强磁场.一个氕核和一个氘核先后从y轴上y=h点以相同的动能射出,速度方向沿x轴正方向.已知进入磁场时,速度方向与x轴正方向的夹角为,并从坐标原点O处第一次射出磁场. 氕核的质量为m,电荷量为q. 氘核的质量为2m,电荷量为q,不计重力.求:
(1)第一次进入磁场的位置到原点O的距离;
(2)磁场的磁感应强度大小;
(3)第一次进入磁场到第一次离开磁场的运动时间.
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【题目】如图所示,为定值电阻,为可变电阻,E为电源电动势,r为电源的内电阻,以下说法中不正确的是
A.当时,上获得最大功率
B.当时,上获得最大功率
C.当时,上获得功率一定最大
D.当时,电源的输出功率可能最大
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【题目】如图所示,由U形管和细管连接的玻璃泡A、B和C浸泡在温度均为273K的水槽中,B的容积是A的4倍.阀门S将A和B两部分隔开,A内为真空,B和C内都充有气体.U形管内左边水银柱比右边的低.打开阀门S,整个系统稳定后,U形管内左右水银柱的高度相等.假设U形管和细管中的气体体积远小于玻璃泡的容积.
(ⅰ)求玻璃泡C中气体的压强;(以mmHg为单位)
(ⅱ)将右侧水槽的水从273K开始缓慢加热至327.6K,求此时U形管内左右水银柱的高度差.
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【题目】如图所示,电源电动势E=40V,内阻r=1Ω,电阻R=24Ω,M为一线圈电阻RM=0.4Ω的电动机,电流表为理想电流表,求:
(1)当开关S断开时,电源输出功率P1是多少?
(2)当开关S闭合时,电流表的示数为4.0A,则通过电动机的电流及电动机输出功率P2是多少?
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【题目】在纯电阻电路中,当用一个固定的电源(设E、r是定值)向变化的外电阻供电时,关于电源的输出功率P随外电阻R变化的规律如图所示。下列判断中正确的是( )
A. 电源内阻消耗的功率随外电阻R的增大而增大
B. 当R=r时,电源有最大的输出功率
C. 电源的功率P总随外电阻R的增大而增大
D. 电源的效率η随外电阻R的增大而增大
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【题目】如图所示,在竖直方向上A、B两物体通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,A放在水平地面上,B、C两物体通过细线绕过轻质定滑轮相连,C放在固定的光滑斜面上.用手拿住C,使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证ab段的细线竖直、cd段的细线与斜面平行.已知A、B的质量均为m,C的质量为4m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态,释放C后C沿斜面下滑,A刚离开地面时,B获得最大速度.求:
(1)斜面倾角α;
(2)B的最大速度v.
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【题目】用如图甲所示的实验装置做探究加速度与力、质量关系的实验
(1)某同学通过实验得到如图乙所示的a-F图象,造成这一结果的原因是:在平衡摩擦力时木板与水平桌面间的倾角________(填“偏大”或“偏小”)。
(2)该同学在平衡摩擦力后进行实验,实际小车在运动过程中所受的拉力________砝码和盘的总重力(填“大于”、“小于”或“等于”),为了便于探究、减小误差,应使小车质量M与砝码和盘的总质量m满足________的条件。
(3)某同学得到如图所示的纸带。已知打点计时器电源频率为50 Hz。A、B、C、D、E、F、G是纸带上7个连续的点。Δs=sDG-sAD=________ cm。由此可算出小车的加速度a=________ m/s2(保留两位有效数字)。
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【题目】霍尔效应是电磁基本现象之一,近期我国科学家在该领域的实验研究上取得了突破性进展.如图1所示,在一矩形半导体薄片的P,Q间通入电流I,同时外加与薄片垂直的磁场B,在M,N间出现电压UH,这个现象称为霍尔效应,UH称为霍尔电压,且满足UH=k,式中d为薄片的厚度,k为霍尔系数.某同学通过实验来测定该半导体薄片的霍尔系数.
(1)若该半导体材料是空穴(可视为带正电粒子)导电,电流与磁场方向如图1所示,该同学用电压表测量UH时,应将电压表的“+”接线柱与______(填“M”或“N”)端通过导线相连.
(2)已知薄片厚度d=0.40 mm,该同学保持磁感应强度B=0.10 T不变,改变电流I的大小,测量相应的UH值,记录数据如下表所示.根据表中数据在图2中画出UH—I图线,利用图线求出该材料的霍尔系数为______×10-3V·m·A-1·T-1(保留2位有效数字).
(3)该同学查阅资料发现,使半导体薄片中的电流反向再次测量,取两个方向测量的平均值,可以减小霍尔系数的测量误差,为此该同学设计了如图3所示的测量电路,S1,S2均为单刀双掷开关,虚线框内为半导体薄片(未画出).为使电流从Q端流入,P端流出,应将S1掷向________(填“a”或“b”),S2掷向________(填“c”或“d”).为了保证测量安全,该同学改进了测量电路,将一合适的定值电阻串联在电路中.在保持其它连接不变的情况下,该定值电阻应串联在相邻器件________和________(填器件代号)之间.
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