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(20分) 如图甲所示,建立Oxy坐标系,两平行极板P、Q垂直于y轴且关于x轴对称,极板长度和板间距均为,第一四象限有磁场,方向垂直于Oxy平面向里。位于极板左侧的粒子源沿x轴间右连接发射质量为m、电量为+q、速度相同、重力不计的带电粒子,在0~3t0时间内两板间加上如图乙所示的电压(不考虑极边缘的影响)。已知t=0时刻进入两板间的带电粒子恰好在t0时刻经极板边缘射入磁场。上述mqt0B为已知量。(不考虑粒子间相互影响及返回板间的情况)

(1)求电压U0的大小。

(2)求t0时刻进入两板间的带电粒子在磁场中做圆周运动的半径。

(3)求0~3t0时间内带电粒子在磁场中的运动时间范围。

 

 


解:(1)t=0时刻进入两极板的带电粒子在电场中做匀变速曲线运动,t0时刻刚好从极板边缘射出,在y轴负方向偏移的距离为/2,则有

                Eq=ma                l/2=at02/2   (3分)

联立解得两极板间偏转电压为。(2分)

(2)t0时刻进入两极板的带电粒子,两极板没有电场,带电粒子做匀速直线运动。

带电粒子沿x轴方向的分速度大小为v0=l/t0    (2分)

设带电粒子离开电场进入磁场做匀速圆周运动的半径为R,则有  (2分)

联立⑤⑥式解得  (2分)。

(3)2t0时刻进入两极板的带电粒子在磁场中运动时间最短。带电粒子离开磁场时沿y轴正方向的分速度为vy=at0

设带电粒子离开电场时速度方向与y轴正方向的夹角为,则,(1分)

联立解得,带电粒子在磁场运动的轨迹图如图所示,圆弧所对的圆心角为,所求最短时间为, (1分)

带电粒子在磁场中运动的周期为(2分),

联立以上两式解得。(2分)

同理,t=0进入两极板的带电粒子在磁场中运动的时间最长为:(2分)

所以,带电粒子在磁场中的运动时间:(1分)

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

(1)某同学做“利用单摆测重力加速度”的实验,测得g值偏小,其可能原因是
BD
BD

A.测摆线长时,摆线拉得过紧
B.摆线未系牢,摆动中松弛了
C.实验中误将49次全振动数计为50次
D.实验中误将51次全振动数计为50次
(2)在“利用单摆测重力加速度”中:
①实验时用20分度的游标卡尺测量摆球直径,示数如图甲所示,该摆球的直径d=
14.15
14.15
 mm.
②接着测量了摆线的长度为l0,实验时用拉力传感器测得摆线的拉力F随时间t变化的图象如图乙所示,则重力加速度的表达式g=
π2(L0+
d
2
)
4t
2
0
π2(L0+
d
2
)
4t
2
0
(用题目中的物理量表示).
③某小组改变摆线长度l0,测量了多组数据.在进行数据处理时,甲同学把摆线长l0作为摆长,直接利用公式求出各组重力加速度值再求出平均值;乙同学作出T2-l0图象后求出斜率,然后算出重力加速度.两同学处理数据的方法对结果的影响是:甲
偏小
偏小
,乙
无影响
无影响
(填“偏大”、“偏小”或“无影响”).

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科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网有一根长陶瓷管,其表面均匀地镀有一层很薄的电阻膜,管的两端有导电箍M和N,如图甲所示.用多用电表欧姆挡测得MN问的电阻膜的电阻约为1kΩ,陶瓷管的直径远大于电阻膜的厚度.
某同学利用下列器材设计了一个测量该电阻膜厚度d的实验.
A.刻度尺(最小分度为毫米);
B.游标卡尺(游标尺为20分度);
C.电流表A1(量程0~5mA,内阻约10Ω);
D.电流表A2(量程0~100mA,内阻约0.6n);
E.电压表V1(量程5V,内阻约5kΩ);
F.电压表V2(量程15V,内阻约15kΩ);
G.滑动变阻器R.(阻值范围0~10Ω,额定电流1.5A);
H.滑动变阻器R:(阻值范围0~100Ω,额定电流1A);
I.电源E(电动势6V,内阻不计);
J.开关S及导线若干.
(1)他用毫米刻度尺测出电阻膜的长度为L=10.00cm,用游标卡尺测量该陶瓷管的外径,其示数如图乙所示,该陶瓷管的外径D=
 
cm.
(2)为了更准确地测量电阻膜的电阻,且调节方便,实验中应选用电流表
 
,电压表
 
,滑动变阻器
 
.(填写器材前面的字母代号)
(3)在方框内画出测量电阻膜的电阻R的实验电路原理图.(图中器材用题干中相应的物理量符号标注)
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(4)若电压表的读数为U,电流表的读数为I,镀膜材料的电阻率为ρ,计算电阻膜厚度d的数学表达式为d=
 
(用已知量的符号表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:阅读理解

(1)为了探究平抛运动的规律,某同学采用图示的装置进行实验,他用小锤  打击弹性金属片,金属片把A球沿水平方向弹出,同时B球松开,自由下落,由此实验结果可以得出的结论是
平抛运动竖直方向的分运动为自由落体
平抛运动竖直方向的分运动为自由落体
若增大打击金属片的力度,上述结论将
仍然
仍然
(填“不”或”仍然”)成立.
(2).用螺旋测微器(千分尺)测小球直径时,示数如图甲所示,这时读出的数值是
8.472
8.472
mm;用游标卡尺(卡尺的游标有20等分)测量一支铅笔的长度,测量结果如图乙所示,由此可知铅笔的长度是
10.060
10.060
cm.
(3)一热敏电阻RT放在控温容器M内:A为毫安表,量程6mA,内阻为数十欧姆;E为直流电源,电动势约为3V,内阻很小;R为电阻箱,最大阻值为999.9Ω;S为开关.已知RT在95℃时阻值为150Ω,在20℃时的阻值约为550Ω.现要求在降温过程中测量在95℃~20℃之间的多个温度下RT的阻值.
(a)在图中画出连线,完成实验原理电路图
( b )完成下列实验步骤中的填空
①依照实验原理电路图连线
②调节控温容器M内的温度,使得RT温度为95℃
③将电阻箱调到适当的初值,以保证仪器安全
④闭合开关.调节电阻箱,记录电流表的示数I0,并记录
电阻箱电阻R0
电阻箱电阻R0

⑤将RT的温度降为T1(20℃<T1<95℃);调节电阻箱,使得电流表的读数
I0
I0
,记录
电阻箱电阻R1
电阻箱电阻R1

⑥温度为T1时热敏电阻的电阻值RT1=
R0+150-R1
R0+150-R1

⑦逐步降低T1的数值,直至20℃为止;在每一温度下重复步骤⑤⑥

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科目:高中物理 来源: 题型:

(分)在如图甲所示的电路中,螺线管匝数n=1500匝,横截面积S=20 cm2。螺线管导线电阻r=1.0Ω,R1=4.0Ω, R2=5.0Ω, C=30μF 。在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度B按如图乙所示的规律变化。求:

   (1)螺线管中产生的感应电动势;

   (2)闭合S,电路中的电流稳定后,电阻R1的电功率;

   (3)S断开后,流经R2的电量。

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科目:高中物理 来源: 题型:

(1)(2分)在用伏安法测量一个定值电阻阻值的实验中提供了如下器材:

①待测电阻Rx(约100 Ω);

②直流毫安表(量程0~20 mA,内阻约50 Ω);

③直流电压表(量程0~3 V,内阻约5 );

④直流电源(输出电压3 V,内阻可不计);

⑤滑动变阻器(阻值范围0~15 Ω,允许最大电流1 A);

⑥电键一个,导线若干条.

实验要求最大限度的减小误差,则毫安表的连接应选择__________(填“内接” 或“外接”)的连接方式;滑动变阻器的连接应选择__________(填“限流” 或“分压”)的连接方式。 

(2)(6分)用如图甲所示的电路测量一节蓄电池的电动势和内电阻。蓄电池的电动势约为2V,内电阻很小。除蓄电池、开关、导线外,可供使用的实验器材还有:

A.电压表 (量程3V)      B.定值电阻R0(阻值4Ω,额定功率4W)

C.电流表 (量程3A)      D.电流表 (量程0.6A)

E.滑动变阻器R(阻值范围0—20Ω,额定电流1A)

①电流表应选____________;(填器材前的字母代号)。

②根据实验数据作出UI图像(如图乙所示),则蓄电池的电动势E =_________V,内阻r =________Ω;(均保留三位有效数字)

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