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如图所示,在真空中,半径为R=5L的圆形区域内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里...

如图所示,在真空中,半径为R=5L的圆形区域内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.在磁场右侧有一对平行金属板M和N,两板间距离为d=6L,板长为L=12L,板的中心线O1O2与磁场的圆心O在同一直线上.有一电荷量为q、质量为m的带电的粒子,以速度v从圆周上的a点沿垂直于半径OO1并指向圆心的方向进入磁场平面,当从圆周上的O1点水平飞出磁场时,给M、N板加上如下图所示电压,最后粒子刚好以平行于M板的速度,从M板的边缘飞出(不计粒子重力).求
(1)磁场的磁感应强度;
(2)求交变电压的周期T和电压U的值;
(3)若manfen5.com 满分网时,该粒子从M、N板右侧沿板的中心线仍以速率v向左射入M、N之间.求粒子从磁场中射出的点到a点的距离
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(1)粒子由a点进入磁场在洛仑兹力作用下做匀速圆周运动,由图得到,轨迹半径等于R,由牛顿第二定律求解磁场的磁感应强度; (2)粒子进入电场后做平抛运动,平行于板的方向做匀速运动,粒子在电场中运动的时间为t=.要使粒子刚好以平行于M板的速度,根据对称性和周期性得知,粒子在电场中的运动时间为周期的整数倍,粒子在电场中运动侧向总位移等于,由牛顿第二定律和运动学公式结合求出周期和电压. (3)由上判断出粒子的电性.粒子在时刻进入电场后向N板偏转,由题意分析得知,粒子应刚好平行于N板从N板的边缘水平飞出,并沿着水平方向进入磁场.根据几何知识作出粒子的轨迹,分析求解粒子从磁场中射出的点到a点的距离. 【解析】 (1)粒子由a点进入磁场在洛仑兹力作用下做匀速圆周运动,所以① 由题意知粒子圆周运动的半径:② 由①、②得: (2)据题意,粒子在电场中的运动时间为周期的整数倍, 即:于是得:(n=1,2,3…) 粒子在电场中运动侧向总位移: 代入计算得:(n=1,2,3…) (3)由粒子在磁场中的受力可判断可知粒子带负电,粒子在时刻进入电场后向N板偏转,由题意知粒子应刚好平行于N板从N板的边缘水平飞出,并沿着水平方向进入磁场. 如图,设粒子从B点进入磁场,从C点射出,O″点为粒子圆周运动的圆心,由(1)知:r=R,所以OBO″C为菱形,故有OC∥O″B,由于粒子水平射出,故O″B⊥v,于是OC⊥v,方向竖直,故aOC共线,所以射出的点到a点的距为:aC=2R=10L. 答: (1)磁场的磁感应强度为; (2)求交变电压的周期T为(n=1,2,3…),电压U的值为; (3)若时,该粒子从M、N板右侧沿板的中心线仍以速率v向左射入M、N之间,粒子从磁场中射出的点到a点的距离等于10L.
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考点分析:
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如图甲所示,在竖直方向上有四条间距相等的水平虚线Ll、L2、L3、L4,在L1L2之间、L3L4之间存在匀强磁场,大小均为1T,方向垂直于虚线所在平面.现有一矩形线圈abcd,宽度cd=0.5m,质量为0.1kg,电阻为4Ω,将其从图示位置静止释放(cd边与L1重合),速度随时间的变化关系如图乙所示,t1时刻cd边与L2重合,t2时刻ab边与L3重合,t3时刻ab边与L4重合,己知t1~t2的时间间隔为1s,整个运动过程中线圈平面始终处于竖直方向.(重力加速度取10m/s2
求:(1)t2~t3这段时间内线圈做匀速直线运动的速度大小
(2)线圈的长度ad
(3)0~t3这段时间内线圈中所产生的电热.

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(1)B反弹后,弹簧的最大伸长量.
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①当M与m的大小关系满足______时,才可以认为绳子对小车的拉力大小等于盘和砝码的重力.
②一组同学在先保持盘及盘中的砝码质量一定,探究加速度与质量的关系,以下做法错误的是______
A.平衡摩擦力时,应将盘及盘中的砝码用细绳通过定滑轮系在小车上
B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力
C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器电源
D.小车运动的加速度可用天平测出m以及小车质量M,直接用公式a=mg/M求出.
③在保持小车及车中的砝码质量M一定,探究加速度与所受合外力的关系时,由于平衡摩擦力时操作不当,二位同学得到的a-F关系分别如图2C、D所示(a是小车的加速度,F是细线作用于小车的拉力).其原因分别是:
C图:______        D图:______
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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