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13.如图所示,已知正方形abcd边长为l,e为cd的中点,abcd所围区域内是一个磁感应强度大小为B、方向垂直纸面的匀强磁场,一带电粒子从a点沿ab方向以速度v0沿垂直于磁场方向射入磁场,最后恰好从e点射出.不计带电粒子的重力.求
(1)带电粒子的电荷量与质量的比值$\frac{q}{m}$;
(2)带电粒子从a点到e点的运动时间.(设sin37°=0.6,cos37°=0.8)

分析 (1)作出粒子运动轨迹,求出粒子轨道半径,然后又牛顿第二定律求出比荷.
(2)求出粒子转过的圆心角,然后根据粒子做圆周运动的周期求出粒子运动时间.

解答 解:粒子在正方形磁场区域中做匀速圆周运动;
(1)粒子运动轨迹如图所示:

由几何知识得:R2=($\frac{l}{2}$)2+(l-R)2
解得:R=$\frac{5}{8}$l,
粒子做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:
qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,解得:$\frac{q}{m}$=$\frac{8{v}_{0}}{qB}$;
(2)由几何知识得:sinθ=$\frac{\frac{l}{2}}{R}$=0.8,则θ=53°,
粒子转过的圆心角:α=180°-θ=180°-53°=127°
粒子的运动时间:t=$\frac{α}{360°}$T=$\frac{127°}{360°}$×$\frac{2πR}{{v}_{0}}$,解得:t=$\frac{127πl}{288{v}_{0}}$;
答:(1)带电粒子的电荷量与质量的比值$\frac{q}{m}$为$\frac{8{v}_{0}}{qB}$;
(2)带电粒子从a点到e点的运动时间为$\frac{127πl}{288{v}_{0}}$.

点评 本题考查粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律,推导出的半径与周期公式,并掌握动能定理在此应用,同时还掌握几何关系的运用.

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A.射线a的穿透能力最弱,在空气中只能前进几厘米,用一张纸就能把它挡住
B.射线b是髙速电子流,速度可达光速的99%
C.射线c的电离作用较弱,穿透孔力较强,很容易穿透黑纸,也能穿透几毫米的铝板
D.如果一种元素具有放射性,那么,无论它是以单质存在,还是以化合物 形式存在,都具有放射性
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4.小灯泡灯丝的电阻会随温度的升高而变大,某同学为研究这一现象,用实验得到如下数据(I和U分别表示小灯泡上的电流和电压):

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U(V)0.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00
①在图1中画出实验电路图,可用的器材:电压表、电流表、滑线变阻器(变化范围0-10Ω)、电源、小灯泡、电键、导线若干.
②在图2中画出小灯泡的U-I曲线;
③如果一电池的电动势是1.5V,内阻是2.0Ω,如果本题中的灯泡接在该电池两端,根据图象(体现在图上),小灯泡的实际功率是0.28W.

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1.下列关于磁通量和磁感应强度的说法中,正确的是(  )
A.穿过某一个面的磁通量越大,该处磁感应强度也越大
B.穿过任何一个面的磁通量越大,该处磁感应强度也越小
C.穿过某面磁感线的条数等于磁感应强度的大小
D.当平面跟磁场方向平行时,穿过这个面的磁通量必定为零

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8.在一直电场线上有A、B两点,已知将一个带电荷量q=-5×10-4C的点电荷从A移到B点,它的电势能增加了4×10-3J.则A、B两点间的电势差UAB为8V,将+4×10-3C的点电荷从A移到B,电场力所做的功等于3.2×10-2J.

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18.有一个平行板电容器,下列哪些方法可使它的电容变大(  )
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