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(08年石室中学模拟)(22分)如图(甲)所示,两平行金属板间接有如图(乙)所示的随时间t变化的电压u,两板间电场可看作是均匀的,且两板外无电场,极板长L=0.2m,板间距离d=0.2m。

在金属板右侧有一边界为MN的区域足够大的匀强磁场,MN与两板中线OO′垂直,磁感应强度B=5×10-3T,方向垂直纸面向里。现有带正电的粒子流沿两板中线OO′连续射入电场中,已知每个粒子的速度v0=105m/s,比荷q/m=108C/kg,重力忽略不计,在每个粒子通过电场区域的极短时间内,电场可视作是恒定不变的。

    

    (1)试求带电粒子射出电场时的最大速度。

(2)试求:从电场射出的带电粒子进入磁场时在MN上的入射点和磁场在MN上的出射点的距离。

(3)从电场射出带电粒子,进入磁场运动一段时间后又射出磁场。求粒子在磁场中运动的最长时间和最短时间。

     解析

(1)设两板间电压为U1时,带电粒子刚好从极板边缘射出电场,则有

 

 

代入数据得:U1=100V

 

在电压代于100V时,带电粒子才能从两板间射出,电压高于100V时,带电粒子打在极板上,不能从两板间射出。粒子刚好从极板边缘射出电场时,速度最大,设最大速度为v1,则有:

 

解得:  6分

 

(2)设粒子进入磁场时速度方向与OO′的夹角为

 

则速度大小,粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径

 

,粒子从磁场中飞出的位置与

 

进入磁场的位置之间的距离

 

    代入数据,解得 s=0.4m,s与无关,

 

    即射出电场的任何一个带电粒子进入磁场的入射点与出射点间距离恒为定值。8分

 

 

(3)粒子飞出电场进入磁场,在磁场中按逆时针方向做匀速圆周运动,粒子飞出电场时的速度方向与OO′的最大夹角为

 

 

当粒子从下板边缘飞出电场再进入磁场时,

 

在磁场中运动时间最长,

 

 (4分)

 

当粒子从板边缘飞出电场再进入磁场时,在磁场中运动时间最短,

 

(4分)

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(08年广东实验中学三模) (18分)如图所示,线圈工件加工车间的传送带不停地水平传送长为L,质量为m,电阻为R的正方形线圈,在传送带的左端线圈无初速地放在以恒定速度v匀速运动的传送带上,经过一段时间,达到与传送带相同的速度v后,线圈与传送带始终相对静止,并通过一磁感应强度为B、方向竖直向上的匀强磁场,已知当一个线圈刚好开始匀速度运动时,下一个线圈恰好放在传送带上,线圈匀速运动时,每两个线圈间保持距离L不变,匀强磁场的宽度为3L,求:

(1)每个线圈通过磁场区域产生的热量Q;

    (2)在某个线圈加速的过程中,线圈通过的距离s1和在这段时间里传送带通过的距离s2之比;

       (3)传送带每传送一个线圈,电动机所消耗的电能E(不考虑电动机自身的能耗);

     (4)传送带传送线圈的总功率P.

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(08年清华附中模拟)(10分)一质量为m的物块放在水平地面上,现在对物块施加一个大小为F的水平恒力,使物块从静止开始向右移动距离s后立即撤去F.物块与水平地面间的动摩擦因数为m .求:

   

  (1)撤去F时,物块的速度大小.

  (2)撤去F后,物块还能滑行多远?

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(09年江西重点中学一模)(10分)如图所示,MN、PQ和F1、HJ是四根相互平行的长金属导轨,它们的间距相等,均为L=30cm.长为3L、电阻为R=0.3 的金属棒可紧贴四导轨,沿导轨方向无摩擦的运动.在导轨MN、PQ的左端连接有阻值为Ro=0.1的电阻,在金属导轨FI、HJ的右端连接有一对水平放置、间距为d=18 m的平行金属板.除该金属板外,整套装置处于垂直于导轨平面的匀强磁场中,磁感应强度的大小为B=0.4T.用~适当的拉力使金属棒以速率v=5m/s向右运动,此时金属板间一带电微粒恰好悬浮在两板的正中央.取g=l0m/s2,求:

(1)带电微粒的比荷:

(2)为维持金属棒的匀速运动,加在金属棒上的拉力的功率.

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         (1)物块A上升时的最大速度。

(2)物块A上升的最大高度。

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