如图.在空间有一直角坐标系xOy．C为x轴上两点.在D处有一与x轴垂直的光屏．在0≤x≤0.2m的区域内分布着竖直向上的匀强电场.场强E=0.4N/C.同时在xOy平面内分布着以C点为圆心.半径为R=0.1m的垂直向里的匀强磁场.磁感应强度B=$\frac{2\sqrt{3}}{15}$T.x＜0处有一平行板电容器.两极板PQ.MN与水平面成θ=37°角.Q点与O� 题目和参考答案——青夏教育精英家教网—

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如图，在空间有一直角坐标系xOy．C（0.1m，0），D（0.2m，0）为x轴上两点，在D处有一与x轴垂直的光屏．在0≤x≤0.2m的区域内分布着竖直向上的匀强电场，场强E=0.4N/C，同时在xOy平面内分布着以C点为圆心，半径为R=0.1m的垂直向里的匀强磁场，磁感应强度B=$\frac{2\sqrt{3}}{15}$T，x＜0处有一平行板电容器，两极板PQ、MN与水平面成θ=37°角，Q点与O点重合．一质量m=4×10^-7kg，电量大小q=1×10^-5C的带电粒子，从两板极间距的中点A（-$\frac{1}{15}$m，0）由静止释放，它能沿x轴作直线运动，到达坐标原点O后进入电磁复合场，粒子最终打在荧光屏上F点（g=10m/s²，sin37°=0.6，π=3.14，$\sqrt{3}$=1.732）．求：
（1）两极板间的电势差U以及PQ极板电性；
（2）粒子到达坐标原点O时的速度；
（3）粒子从A点到F点所用的时间（结果保留一位有效数字）．

分析（1）粒子在电容器中做直线运动，由受力分析即可求出电场强度的大小与方向，然后由U=Ed求出两极板之间的电势差；
（2）由牛顿第二定律求出粒子在电容器中的加速度，然后由运动学的公式求出运动的时间与到达O点的速度；
（3）比较粒子受到的重力与电场力的关系，确定粒子在复合场中的运动的轨迹，以及粒子出磁场后的轨迹，最好有几何关系以及运动学的公式求出时间．

解答解：（1）粒子在电容器中做匀加速直线运动，受到合力的方向向右，如图：由受力分析可得：
$\frac{qU}{d}=\frac{mg}{sin53°}$
由几何关系得：$\frac{d}{2}=x•sin37°$，x表示A到O点的距离．
联立解得：$U=\frac{2xmgsin37°}{q•sin53°}=\frac{2×\frac{1}{15}×4×1{0}^{-7}×10×0.6}{1×1{0}^{-5}×0.8}=0.04$V

粒子过磁场时向上偏转，说明粒子带正电；粒子在电容器中受到的电场力的方向指向PQ方向，故PQ板带负电．
（2）粒子在电容器中，由牛顿第二定律得：
mgtan37°=ma
则：a=gtan37°=10×0.75=7.5m/s²
运动的时间：${t}_{1}=\sqrt{\frac{2x}{a}}=\sqrt{\frac{2×\frac{1}{15}}{7.5}}s=\frac{2}{15}$s
粒子到达O点的速度：$v=a{t}_{1}=7.5×\frac{2}{15}m/s=1$m/s
（3）粒子在复合场中受到的电场力：qE=1×10^-5×0.4=4×10^-6N
受到的重力：mg=4×10^-7×10=4×10^-6N
可知粒子受到的重力与电场力是平衡力，粒子先在磁场中做匀速圆周运动，出磁场后做匀速直线运动，轨迹如图2，根据牛顿第二定律和向心力的公式得：$qvB=\frac{m{v}^{2}}{r}$
圆周运动的半径：$r=\frac{mv}{qB}=\frac{4×1{0}^{-7}×1}{1×1{0}^{-5}×\frac{2\sqrt{3}}{15}}m=0.1\sqrt{3}$m
由几何关系可得：$tan∠C{O}_{1}O=\frac{{x}_{OC}}{{x}_{{O}_{1}0}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$
所以：∠CFD=∠CO₁O=30°
由几何关系可得：$\overline{HF}=\overline{CF}-\overline{CH}=0.1$m
粒子做匀速圆周运动的时间：${t}_{2}=\frac{60°}{360°}•T=\frac{1}{6}•\frac{2πr}{v}=\frac{π×0.1\sqrt{3}}{3×1}=\frac{\sqrt{3}π}{30}$s
从H到F的时间：${t}_{3}=\frac{\overline{HF}}{v}=\frac{0.1}{1}s=0.1$s
所以粒子从A到F的时间：$t={t}_{1}+{t}_{2}+{t}_{3}=\frac{2}{15}s+\frac{\sqrt{3}π}{30}s+0.1s≈0.4$s
答：（1）两极板间的电势差U是0.04V，PQ极板带负电；
（2）粒子到达坐标原点O时的速度是1m/s；
（3）粒子从A点到F点所用的时间是0.4s．

点评本题关键是明确粒子的运动性质，电加速和磁偏转，找出圆心，然后根据牛顿第二定律列式求解．

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20．

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A．

$\frac{{a}_{1}+{a}_{2}}{2}$

B．

$\frac{|{a}_{1}-{a}_{2}|}{2}$

C．

$\frac{{a}_{1}{a}_{2}}{{a}_{1}+{a}_{2}}$

D．

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（2）实验时当电流表的示数为I₁时，电压表示数为U₁；当电流表的示数为I₂时，电压表示数为U₂，则可求出电动势E的字母表达式为$\frac{{{I_1}{U_2}-{I_2}{U_1}}}{{{I_1}-{I_2}}}$，内电阻r的字母表达式为$\frac{{{U_2}-{U_1}}}{{{I_1}-{I_2}}}-{R_0}$．
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（2）水平风力F的大小．

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18．热敏电阻是传感电路中常用的电子元件．现用伏安法研究热敏电阻在不同温度下的特性曲线，要求曲线尽可能完整，测量误差尽可能小．其他备用的仪表和器具有：保温杯和热水（图中未画出）、温度计、电源、多用电表、电压表、滑动变阻器（0～20Ω）、开关、导线若干．

①先使用多用电表粗测常温下热敏电阻的阻值，选用“×100”倍率的电阻档测量，发现指针偏转角度太大，因此需选择×10倍率的电阻档（选填“×10”或“×1k”），欧姆调零后再进行测量，示数如图（A）所示，测量值为110Ω；
②a．用多用电表代替毫安表使用，请在实物图（B）上完成连线；
b．热敏电阻和温度计插入带塞的空保温杯中，往保温杯中注入适量冷水，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，使多用电表的示数为100mA，记录温度计和电压表的示数；
c．往保温杯中加入少量热水，待温度稳定后，调节滑动变阻器的滑片，使多用电表的示数仍为100mA，记录温度计和电压表的示数；
d．重复步骤c，测得多组数据；
e．绘出热敏电阻的电压-温度关系图线如图（C）．
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