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(10分)如图所示,在水平地面上方附近有一范围足够大的互相正交的匀强电场和匀强磁...

(10分)如图所示,在水平地面上方附近有一范围足够大的互相正交的匀强电场和匀强磁场区域。磁场的磁感应强度为B,方向水平并垂直纸面向里。一质量为m、带电荷量为q的带正电微粒在此区域内沿竖直平面(垂直于磁场方向的平面)做速度大小为v的匀速圆周运动,重力加速度为g。

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(1)求此区域内电场强度的大小和方向

(2)若某时刻微粒在场中运动到P点时,速度与水平方向的夹角为60°,且已知P点与水平地面间的距离等于其做圆周运动的半径。求该微粒运动到最高点时与水平地面间的距离。

(3)当带电微粒运动至最高点时,将电场强度的大小变为原来的1/2(不计电场变化对原磁场的影响),且带电微粒能落至地面,求带电微粒落至地面时的速度大小。

 

(1)竖直向上  E=mg/q(2)(3) 【解析】 试题分析:(1)由于带电微粒可以在电场、磁场和重力场共存的区域内沿竖直平面做匀速圆周运动,表明带电微粒所受的电场力和重力大小相等、方向相反。 因此电场强度的方向竖直向上                                              1分 设电场强度为E,则有mg=qE,即E=mg/q                               2分 (2)设带电微粒做匀速圆周运动的轨道半径为R,根据牛顿第二定律和洛仑兹力公式有  qvB=mv2/R,解得R=                 2分 依题意可画出带电微粒做匀速圆周运动的轨迹,由如图所示的几何关系可知,该微粒运动最高点与水平地面间的距离 hm=5R/2=                           2分 (3)将电场强度的大小变为原来的1/2,则电场力变为原来的1/2,即F电=mg/2 带电微粒运动过程中,洛仑兹力不做功,所以在它从最高点运动至地面的过程中,只有重力和电场力做功。设带电微粒落地时的速度大小为vt,根据动能定理有  mghm-F电hm=mvt2-mv2                2分 解得:                    1分 考点:本题考查了带电粒子在磁场中的运动
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考点分析:
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(8分)如图所示,一个电子(电量为e)以速度v0垂直射入磁感应强度为B,宽为d的匀强磁场中,穿出磁场的速度方向与电子原来的入射方向的夹角为30°,(电子重力忽略不计)

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求:(1)电子的质量是多少?

(2)穿过磁场的时间是多少?

 

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(10分)在图所示的电路中,电源的电动势E = 6.0 V,内电阻r = 1.0 Ω,外电路的电阻R = 5.0 Ω. 闭合开关S.

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求:(1)通过电阻R的电流Ⅰ

(2)电阻R消耗的电功率P.

 

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(10分)电场中某区域的电场线如图所示, A、B是电场中的两点. 一个电荷量q = +4.0×10-8 C的点电荷在A点所受电场力FA=2.0×10-4 N,将该点电荷从A点移到B点,电场力做功WAB= 8.0×10-7J .

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求:(1)A点电场强度的大小EA

(2)A、B两点间的电势差UAB.

 

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(8分)某同学在研究标有“3V,0.3A”字样的小灯泡的伏安特性曲线的实验中得到一组U和I的数据:

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(1)在方框内画出实验电路图;

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(2)在方格纸内画出I-U图线;

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(3)根据I-U图线分析可以看出,当通过小灯泡的电流逐渐增大时,灯丝电阻的变化情况是                 ;小灯泡工作电压为3V时,测得实际电功率为_____________W。 

 

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(4分)如图所示,一半径为R的光滑圆环,竖直放在水平向右的的匀强电场中,匀强电场的电场强度大小为E。环上a、c是竖直直径的两端,b、d是水平直径的两端,质量为m的带负电小球套在圆环上,并可沿环无摩擦滑动,已知小球自a点由静止释放,沿abc运动到d点时速度恰好为零,由此可知小球所受重力            (选填“大于”、“小于”或“等于”)带电小球所受的静电力。小球在       (选填“a”、“b”、“c”或“d”)点时的电势能最小。

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