12.如图12所示.匀强电场区域和匀强磁场区域是紧邻的.且宽度相等均为d.电场方向在纸平面内竖直向下.而磁场方向垂直于纸面向里.一带正电的粒子从O点以速度v0沿垂直电场方向进入电场.从A点出电场进入磁场.离开电场时带电粒子在电场方向的偏转位移为电场宽度的一半.当粒子从磁场右边界上C点穿出磁场时速度方向与进入电场O点时的速度方向一致.已知d.v0.求: 图12 (1)粒子从C点穿出磁场时的速度大小v, (2)电场强度E和磁感应强度B的比值. 解析:(1)粒子在电场中偏转时做类平抛运动.则 垂直电场方向d=v0t.平行电场方向=t 得vy=v0.到A点速度为v=v0 在磁场中速度大小不变. 所以从C点出磁场时速度大小仍为v0 (2)在电场中偏转时.出A点时速度与水平方向成45° vy=t=.并且vy=v0 得E= 在磁场中做匀速圆周运动.如图所示 由几何关系得R=d 又qvB=.且v=v0 得B= 解得=v0. 答案:(1)v0 (2)v0 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图12所示,水平放置的两根平行金属导轨,间距L=0.3m. 导轨左端连接R=0.6Ω的电阻。区域abcd内存在垂直与导轨平面的B=0.6T的匀强磁场,磁场区域宽D=0.2m. 细金属棒A1和A2用长为d=0.6m的轻质绝缘杆连接,放置在导轨平面上,并与导轨垂直。每根金属棒在导轨间的电阻均为r=0.3Ω,导轨电阻不计。使金属棒以恒定的速度v=1.0m/s沿导轨向右穿越磁场。试计算:

(1)金属棒A1进入磁场时通过电阻R的电流强度是多大?

(2)从金属棒A1进入磁场到A2离开磁场,R上的平均功率是多大?

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如图12所示,水平放置的两根平行金属导轨,间距L="0.3m." 导轨左端连接R=0.6Ω的电阻。区域abcd内存在垂直与导轨平面的B=0.6T的匀强磁场,磁场区域宽D="0.2m." 细金属棒A1和A2用长为d=0.6m的轻质绝缘杆连接,放置在导轨平面上,并与导轨垂直。每根金属棒在导轨间的电阻均为r=0.3Ω,导轨电阻不计。使金属棒以恒定的速度v=1.0m/s沿导轨向右穿越磁场。试计算:

(1)金属棒A1进入磁场时通过电阻R的电流强度是多大?
(2)从金属棒A1进入磁场到A2离开磁场,R上的平均功率是多大?

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(12分)如图甲所示,M、N为水平放置的平行板电容器的两个极板,两极板间距d=0.1m,两极板间的电压U=12.5V,O为上极板中心的小孔,以O为坐标,在y=0和y=2m之间有沿着x轴方向的匀强电场,PQ为电场区域的上边界,在x轴方向范围足够大,电场强度的变化如图乙所示,取x轴正方向为电场正方向。现有一个带负电的粒子,在t=0时刻从紧靠下级板中心O´处无初速释放,经过小孔O进入交变电场中,粒子的比荷,不计粒子重力.求粒子:(1)进入交变电场时的速度;(2)在8×10-3s末的位置坐标;
(3)离开交变电场时的速度大小和方向。

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(12分)如图12所示,两平行长直金属导轨置于竖直平面内,间距为L,导轨上端有阻值为R的电阻,质量为m的导体棒垂直跨放在导轨上,并搁在支架上,导轨和导体棒电阻不计,接触良好,且无摩擦.在导轨平面内有一矩形区域的匀强磁场,方向垂直于纸面向里,磁感应强度为B.开始时导体棒静止,当磁场以速度v匀速向上运动时,导体棒也随之开始运动,并很快达到恒定的速度,此时导体棒仍处在磁场区域内,试求:

(1)导体棒的恒定速度;
(2)导体棒以恒定速度运动时,电路中消耗的电功率.

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(12分)如图甲所示,M、N为水平放置的平行板电容器的两个极板,两极板间距d=0.1m,两极板间的电压U=12.5V,O为上极板中心的小孔,以O为坐标,在y=0和y=2m之间有沿着x轴方向的匀强电场,PQ为电场区域的上边界,在x轴方向范围足够大,电场强度的变化如图乙所示,取x轴正方向为电场正方向。现有一个带负电的粒子,在t=0时刻从紧靠下级板中心O´处无初速释放,经过小孔O进入交变电场中,粒子的比荷,不计粒子重力.求粒子:(1)进入交变电场时的速度;(2)在8×10-3s末的位置坐标;

(3)离开交变电场时的速度大小和方向。

 

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