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20.如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,MN为其左边界.磁场中有一半径为R、轴线与磁场平行的金属圆筒,圆筒的圆心O到MN的距离OO1=3R,OO1所在直线与圆筒右侧壁交于A点.圆筒通过导线和电阻r0接地.现有范围足够大的平行电子束以相同的速度从很远处垂直于MN向右射入磁场区.当金属圆筒最初不带电时,发现电子只能射到圆筒上以A点和C点为界的ADC弧上,而AEC弧上各点均不能接收到电子;当圆筒上电荷量达到相对稳定后,通过电阻r0 的电流恒为I.已知电子质量为m,电荷量为e,忽略运动电子间的相互作用,取大地或无穷远处电势为零.求:
(l)在最初圆筒上没有带电时,电子射入磁场时的初速度v0
(2)电阻r0中的电流恒定时电阻r0上端处的电势φ
(3)电阻r0中的电流恒定时电子到达圆筒时速度v的大小和金属圆筒的发热功率P.

分析 (1)在最初圆筒上没有带电时,电子只能射到圆筒上以A点和C点为界的ADC弧上,画出轨迹,由几何关系救出电子的轨道半径,再由牛顿第二定律求解初速度v0
(2)电阻r0中的电流恒定时,由欧姆定律和电势的高低,求出电阻r0上端处的电势φ.
(3)电子从很远处射到圆柱表面时速度v满足-eU=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mv02,U为电阻r0 两端电压.电流为I,单位时间到达圆筒的电子数 n=$\frac{I}{e}$,电子所具有总能量E=n×$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$,消耗在电阻上的功率 Pr=I2r0,所以圆筒发热功率 P=$\frac{mI{v}_{0}^{2}}{2e}$-I2r0

解答 解:(l)根据题意,电子在磁场中运动的轨道半径必定是r=4R,如图所示.
由qv0B=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$ 得:v0=$\frac{4eBR}{m}$   
(2)稳定时,圆柱体上电荷不再增加,电阻r0 两端电压为U,U=Ir0
电势φ=-Ir0  
(3)电子从很远处射到圆柱表面时速度v满足-eU=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mv02
得:v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}-\frac{2eI{r}_{0}}{m}}$
电流为I,单位时间到达圆筒的电子数 n=$\frac{I}{e}$ 
电子所具有总能量E=n×$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$=$\frac{mI{v}_{0}^{2}}{2e}$
消耗在电阻上的功率 Pr=I2r0
所以圆筒发热功率 P=$\frac{mI{v}_{0}^{2}}{2e}$-I2r0=$\frac{8Ie{B}^{2}{R}^{2}}{m}$-I2r0
答:
(l)在最初圆筒上没有带电时,电子射入磁场时的初速度v0是$\frac{4eBR}{m}$.
(2)电阻r0中的电流恒定时电阻r0上端处的电势φ是-Ir0
(3)电阻r0中的电流恒定时电子到达圆筒时速度v的大小为,金属圆筒的发热功率P为$\frac{8Ie{B}^{2}{R}^{2}}{m}$-I2r0..

点评 本题是磁场与电路知识的综合,关键要正确画出电子的运动轨迹,由几何关系求解出轨道半径.

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D.地球同步卫星可以经过地球两极上空

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11.某兴趣小组为了测量一待测电阻Rx的阻值,首先用多用电表粗测出它的阻值,然后再用伏安法更精确地测量.实验室里准备了以下器材:
A.多用电表    B.电压表V1,量程2V,内阻约4kΩ
C.电压表V2,量程15V,内阻约20kΩ D.电流表A1,量程0.6A.内阻r1约lΩ
E.电流表A2,量程1.2mA.内阻k=50Ω    F.滑动变阻器R3.,最大阻值5Ω
G.滑动变阻器R2,最大阻值50Ω H电阻箱R,阻值(0-9999.9Ω)
另有:电源(电动势约6V),导线、电键若干

(1)①在用多用电表粗测电阻时,该兴趣小组首先选用“×10”欧姆挡,其阻值如图甲中指针所示,为了减小多用电表的读数误差,多用电表的选择开关应换用×1欧姆挡;
②按正确的操作程序再一次用多用电表测量该待测电阻的阻值时,其阻值如图乙中指针所示,则Rx的阻值大约是9Ω;
(2)①在用伏安法测量该电阻的阻值时,要求待测电阻的电压从零开始可以连续调节,测量时两电表指针偏转均超过其量程的一半.则在上述器材中,除了电源、导线、电键外还应选用的器材是DEFH(填器材前而的字母序号);
②在虚线框内画出用伏安法测量该电阻阻值时的实验电路图.
③若选测量数据中的一组来计算Rx.则Rx=$\frac{{I}_{2}({{r}_{2}+R}_{3})}{{I}_{1}-{I}_{2}}$,表达式中各个符号物理的意义是:I1为A1示数,I2为A2示数,r2为A2内阻,R3为电阻箱示数.

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