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如图为某同学设计的速度选择装置,两根足够长的光滑导轨MM′和NN′间距为L与水平...

如图为某同学设计的速度选择装置,两根足够长的光滑导轨MM′和NN′间距为L与水平面成θ角,上端接滑动变阻器R,匀强磁场B垂直导轨平面向上,金属棒ab质量为m恰好垂直横跨在导轨上.滑动变阻器R两端连接水平放置的平行金属板,极板间距为d,板长为2d,匀强磁场B垂直纸面向内.粒子源能发射沿水平方向不同速率的带电粒子,粒子的质量为m,电荷量为q,ab棒的电阻为r,滑动变阻器的最大阻值为2r,其余部分电阻不计,不计粒子重力.
(1)ab棒静止未释放时,某种粒子恰好打在上极板中点P上,判断该粒子带何种电荷?该粒子的速度多大?
(2)调节变阻器使R=0.5r,然后释放ab棒,求ab棒的最大速度?
(3)当ab棒释放后达到最大速度时,若变阻器在r≤R≤2r范围调节,总有粒子能匀速穿过平行金属板,求这些粒子的速度范围?

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(1)粒子恰好打在上极板中点P上,由左手定则判断可知粒子带正电,根据几何知识求出粒子做圆周运动的半径,由牛顿第二定律求出粒子的速度. (2)ab棒先向下做加速度减小的变加速运动,后做匀速运动,根据平衡条件和安培力公式求出最大速度. (3)粒子能匀速穿过平行金属板,电场力与洛伦兹力平衡,则由平衡条件可求出电容器板间电压.由欧姆定律求出板间电压,联立即可求出这些粒子的速度范围. 【解析】 (1)由左手定则可知:该粒子带正电荷.  粒子在磁场中做圆周运动,设半径为r,速度为v 由几何关系有:  ① 得: 粒子做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:  ② 得: (2)ab棒达到最大速度时做匀速运动:mgsinθ=BIL  ③ 对回路,由闭合电路欧姆定律:  ④ 由上得: (3)当ab棒达到最大速度时,设变阻器接入电路电阻为R,电压为U 由③式得:…④ 对变阻器,由欧姆定律:U=IR  ⑤ 极板电压也为U,粒子匀速运动:  ⑥ 由④⑤⑥得: 因为r≤R≤2r,故粒子的速度范围为: 答: (1)ab棒静止未释放时,某种粒子恰好打在上极板中点P上,该粒子带正电荷,该粒子的速度是. (2)ab棒的最大速度是. (3)这些粒子的速度范围为:
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考点分析:
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①如果测得C、D两点间距S4=2.70cm,D、E两点间距S5=2.90cm,则据此数据计算在打D点时小车的速度公式为______,小车的速度值vD=______m/s.(保留三位有效数字)
②该同学分别算出其它速度:vA=0.220m/s,vB=0.241m/s,vc=0.258m/s,vE=0.300m/s,请设计实验数据记录表格填入框中如图2,并在坐标系中作出小车运动的v-t图象,设O点为计时起点.
③由所做v-t图象判断,小车所做的运动为______
(2)某同学测量一只未知阻值的电阻.
①他先用万用表初步测量,将选择开关旋至“×10”档,进行欧姆调零后进行测量,结果如图3甲所示.其阻值为______.为了使测量的结果更精确些,选择开关应调到______档;
②若该同学再用“伏安法”测量该电阻,所用器材如图3乙所示,其中电压表内阻约为5kΩ,电流表内阻约为5Ω,滑动变阻器阻值为50Ω.图中部分连线已经连接好,为了尽可能准确地测量,请你完成其余的连线;用此种方法测得的电阻值将______(填“大于”、“小于”或“等于”)被测电阻的实际阻值.
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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