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如图(a)所示,平行金属板A和B间的距离为d,左侧有一半径为R的圆形匀强磁场区域...

如图(a)所示,平行金属板A和B间的距离为d,左侧有一半径为R的圆形匀强磁场区域,磁场中心与两金属板的中心线在一条直线上.在A、B板上加上如图(b)所示的方波形电压,t=0时A板比B板的电势高,电压的正向值为U,反向值也为U.现有由质量为m的带正电且电荷量为q的粒子组成的粒子束,沿与水平成60°方向正对磁场圆心,以速度v=manfen5.com 满分网 射入,带电粒子恰好水平射出磁场区,并进入电场.所有粒子在AB间电场区的飞行时间均为T.(不计重力影响).求:
(1)磁感应强度.
(2)t=0时刻进入电场的粒子,飞出电场时的速度大小和方向.
(3)粒子飞出电场时的位置离O′点的距离范围.
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(1)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力,根据几何知识求出轨迹的半径,由牛顿第二定律求出磁感应强度; (2)t=0时刻进入电场的粒子,在三个时间内都做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀变速直线运动,根据对称性可知,在t=时刻粒子的速度与射入电场时相同.根据牛顿第二定律求得粒子的加速度,由速度公式求出粒子沿电场线方向的速度大小,根据速度的合成求得飞出电场时的速度大小和方向. (3)根据运动的对称性可知,在t=+nT时刻进入电场,向上侧移最大;在t=+nT时刻进入电场,向下侧移最大;根据位移公式求出侧移,即可粒子飞出电场时的位置离O′点的距离范围. 【解析】 (1)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由题意分析可知粒子速度的偏向角为60°,由几何知识得:半径为r=Rtan60° 根据:qvB=m 得:B= 又:v=,联立解得:B= (2)粒子在电场中的加速度为:a= 打出电场的粒子都是相同的,在沿电场线方向的速度大小为    vy=a= 则v== 设速度方向与v的夹角为θ,则tanθ== ∴θ=30° (3)当粒子在t=+nT时刻进入电场,向上侧移最大,则: y1== 在t=+nT时刻进入电场,向下侧移最大,则: y2=+a()-= 所以粒子飞出电场时的位置离O′点范围为:距离O′上方至距离O′下方之间. 答: (1)磁感应强度是. (2)t=0时刻进入电场的粒子,飞出电场时的速度大小是,速度方向与v的夹角为30°. (3)粒子飞出电场时的位置离O′点的距离范围距离O′上方至距离O′下方之间.
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考点分析:
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强磁场,区域I的磁场方向垂直斜面向上,区域Ⅱ的磁场方向垂直斜面向下,磁场的宽度均为L,一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形导线框,由静止开始沿斜面下滑,当ab边刚越过GH进入磁场I区时,恰好做匀速直线运动;当ab边下滑到JP与MN的中间位置时,线框速度为v2.从ab进入GH,到ab下滑至MN与JP的中间位置的过程中,求:
(1)ab边刚越过CH进入磁场I区时的速度大小v1
(2)ab边下滑到JP与MN的中间位置时,线框的加速度大小.
(3)这一过程线框产生的内能.

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______
______
(2)该同学经正确操作得到如图B所示的纸带,取连续的六个点A、B、C、D、E、F为计数点,测得点A到B、C、D、E、F的距离分别为h1、h2、h3、h4、h5,若打点的时间间隔为T,则打E点时重物速度的表达式为vE=______
㈡为精确测量额定电压为3V的某电阻R的阻值,某同学先用如图所示的指针式多用电表粗测其电阻.他将红黑表笔分别插入“+”、“一”插孔中,将选择开关置于“×1”档位置,然后将红、黑表笔短接调零,此后测阻值时发现指针偏转角度较小(如图甲所示).试问:
(1)为减小读数误差,该同学应将选择开关置于“______”位置.
(2)再将红、黑表笔短接,此时发现指针并未指到右边的“0Ω”处(如图乙所示),那么他该调节______旋钮直至指针指在“0Ω”处再继续实验,结果看到指针指在如图丙所示位置.
(3)现要进一步精确测量其阻值,实验室提供了下列可选用的器材:
A.灵敏电流表manfen5.com 满分网(量程200μA,内阻300Ω)B.电流表manfen5.com 满分网(量程0.6A,内阻约0.3Ω)
C.电压表V1(量程3.0V,内阻约3kΩ)     D.电压表V2(量程15.0V,内阻约5kΩ)
E.滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω)        F.最大阻值为99.99Ω的电阻箱R2
为了尽可能提高测量精确度,除电源(电动势为4V)、电键、导线以外,还应选择的最恰当器材(只需填器材前面的字母)有______
(4)请画出你设计的电路图.

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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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