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如图所示,直线MN下方无磁场,上方空间存在两个匀强磁场,其分界线是半径为R的半圆...

如图所示,直线MN下方无磁场,上方空间存在两个匀强磁场,其分界线是半径为R的半圆,两侧的磁场方向相反且垂直于纸面,磁感应强度大小都为B.现有一质量为m、电荷量为-q的带负电微粒从P点沿半径方向向左侧射出,最终打到Q点,不计微粒的重力.求:
(1)微粒在磁场中从P点转过90°所用的时间.
(2)从P点到Q点,微粒的运动速度大小及运动时间.
(3)若向里磁场是有界的,分布在以O点为圆心、半径为R和2R的两半圆之间的区域,上述微粒仍从P点沿半径方向向左侧射出,且微粒仍能到达Q点,求其速度的最大值.

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带电粒子在磁场中只受洛伦兹力,粒子在磁场中做匀速圆周运动.根据题意作出粒子的运动轨迹,由牛顿第二定律与数学知识分析答题. 【解析】 (1)设粒子运动的轨道半径为r, 由牛顿第二定律得:qvB=m, T=,解得T=, 微粒在磁场中从P点转过90°所用的时间: t=T=; (2)粒子的运动轨迹将磁场边界分成n等份(n=2,3,4,..) 设每等份圆弧所对圆心角为2θ, 由几何知识可得θ=,tanθ=, 由牛顿第二定律得:qvB=m, 解得:v=tan(n=2、3、4、…), 当n为偶数时,由对称性可得t==(n=2、4、6、8…) 当n为奇数时.t为周期的整数倍加上第一段的运动时间, 即t=T+T=(n=3、5、7…), (3)设x为O到粒子运动轨迹的圆心的距离, 由几何知识得:r=Rtan,x=, 要不超出边界须有:+Rtan<2R, 解得:2cos>1+sin, 当n=2时不成立,如图(b)所示   比较当n=3、n=4时的运动半径,可知:当n=3时,运动半径最大,粒子的速度最大.即有 r=Rtan=R=,可得:v=; 答:(1)微粒在磁场中从P点转过90°所用的时间为; (2)从P点到Q点,微粒的运动速度大小为v=tan(n=2、3、4、…), 运动时间为当n为偶数时,t==(n=2、4、6、8…) 当n为奇数时,即t=T+T=(n=3、5、7…). (3)其速度的最大值为.
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考点分析:
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如图一个半径R=1.0m的圆弧形光滑轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点B和圆心O的连线与竖直方向夹角θ=60°,C为轨道最低点,D为轨道最高点.一个质量m=0.50kg的小球(视为质点)从空中A点以v=4.0m/s的速度水平抛出,恰好从轨道的B端沿切线方向进入轨道.重力加速度g=10m/s2.求:
(1)小球抛出点A距圆弧轨道B端的高度h;
(2)小球能否到达轨道最高点D?若能到达,求小球对D点的压力;若不能到达,说明理由.

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用右图所示的电路,测定一节干电池的电动势和内阻.电池的内阻较小,为了防止在调节滑动变阻器时造成短路,电路中用一个定值电阻R起保护作用.除电池、开关和导线外,可供使用的实验器材还有:
(1)电流表(量程0.6A、3A);
(2)电压表(量程3V、15V)
(3)定值电阻(阻值1Ω(4)、额定功率5W)
(5)定值电阻(阻值10Ω(6),额定功率10W)
(7)滑动变阻器(阻值范围0--10Ω(8)、额定电流2A)
(9)滑动变阻器(阻值范围0-100Ω(10)、额定电流1A)
那么(1)要正确完成实验,电压表的量程应选择______V,电流表的量程应选择______A;R应选择______Ω的定值电阻,R应选择阻值范围是______Ω的滑动变阻器.
(2)引起该实验系统误差的主要原因是______

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一水平放置的圆盘绕过其圆心的竖直轴匀速转动.盘边缘上固定一竖直的挡光片.盘转动时挡光片从一光电数字计时器的光电门的狭缝中经过,如图1 所示.图2为光电数字计时器的示意图.光源A中射出的光可照到B中的接收器上.若A、B间的光路被遮断,显示器C上可显示出光线被遮住的时间.挡光片的宽度用螺旋测微器测得,结果如图3所示.圆盘直径用游标卡尺测得,结果如图4所示.由图可知,
(1)挡光片的宽度为______mm.    (2)圆盘的直径为______cm.
(3)若光电数字计时器所显示的时间为50.0ms,则圆盘转动的角速度为______rad/s(保留3位有效数字)
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如图所示,矩形线框abcd,通过导体杆搭接在金属导轨EF和MN上,整个装置放在如图的匀强磁场中.当线框向右运动时,下面说法正确的是( )
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A.R中无电流
B.R中有电流,方向为E→M
C.ab中无电流
D.ab中有电流,方向为a→b
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manfen5.com 满分网在图所示电路中,电容器C的上极板带正电,为了使该极板带正电且电量增大,下列办法中可行的是( )
A.增大R1,其它电阻不变
B.增大R2,其它电阻不变
C.增大R3,其它电阻不变
D.增大R4,其它电阻不变
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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