如图(a)所示,在真空中,半径为b的虚线所围的圆形区域内存在匀强磁场,磁场方向与纸面垂直.在磁场右侧有一对平行金属板M和N,两板间距离也为b,板长为2b,两板的中心线O
1O
2与磁场区域的圆心O在同一直线上,两板左端与O
1也在同一直线上.有一电荷量为+q、质量为m的带电粒子,以速率v
从圆周上的P点沿垂直于半径OO
1并指向圆心O的方向进入磁场,当从圆周上的O
1点飞出磁场时,给M、N板加上如图(b)所示电压u.最后粒子刚好以平行于N板的速度,从N板的边缘飞出.不计平行金属板两端的边缘效应及粒子所受的重力.
(1)求磁场的磁感应强度B;
(2)求交变电压的周期T和电压U
的值;
(3)若t=
时,将该粒子从MN板右侧沿板的中心线O
2O
1,仍以速率v
射入M、N之间,求粒子从磁场中射出的点到P点的距离.
考点分析:
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某发电厂通过两条输电线向远处的用电设备供电.当发电厂输出的功率为P
时,额定电压为U的用电设备消耗的功率为P
1.若发电厂用一台升压变压器T
1先把电压升高,仍通过原来的输电线供电,达到用电设备所在地,再通过一台降压变压器T
2把电压降到用电设备的额定电压,供用电设备使用,如图所示,这样改动后,当发电厂输出的功率仍为P
,用电设备可获得的功率增加至P
2.试求所用升压变压器T
1的原线圈与副线圈的匝数比N
1/N
2以及降压变压器T
2的原线圈与副线圈的匝数比n
1/n
2各为多少?
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如图所示,固定在水平桌面上的光滑金属框架cdef处于竖直向下磁感应强度为B
的匀强磁场中.金属杆ab与金属框架接触良好.此时abed构成一个边长为l的正方形,金属杆的电阻为r,其余部分电阻不计.
(1)若从t=0时刻起,磁场的磁感应强度均匀增加,每秒钟增量为k,施加一水平拉力保持金属杆静止不动,求金属杆中的感应电流.
(2)在情况(1)中金属杆始终保持不动,当t=t
1秒末时,求水平拉力的大小.
(3)若从t=0时刻起,磁感应强度逐渐减小,当金属杆在框架上以恒定速度v向右做匀速运动时,可使回路中不产生感应电流.写出磁感应强度B与时间t的函数关系式.
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我国在2010年实现探月计划--“嫦娥工程”.同学们也对月球有了更多的关注.
(1)若已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,月球绕地球运动的周期为T,月球绕地球的运动近似看做匀速圆周运动,试求出月球绕地球运动的轨道半径;
(2)若宇航员随登月飞船登陆月球后,在月球表面某处以速度v
竖直向上抛出一个小球,经过时间t,小球落回抛出点.已知月球半径为r,万有引力常量为G,试求出月球的质量M
月.
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如图所示,物体从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点后进入水平面(设经过B点前后速度大小不变),最后停在C点.每隔0.2秒钟通过速度传感器测量物体的瞬时速度,下表给出了部分测量数据,g=10m/s
2.求:
t(s) | 0.0 | 0.2 | 0.4 | … | 1.2 | 1.4 | … |
V(m/s) | 0.0 | 1.0 | 2.0 | … | 1.1 | 0.7 | … |
(1)斜面的倾角α;
(2)物体与水平面之间的动摩擦因数μ;
(3)t=0.6s时的瞬时速度v.
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(1)用螺旋测微器测一金属丝的直径,示数如图所示,读出金属丝的直径为
mm.
(2)现提供以下器材:
电流表
( 满偏电流100μA,内阻100Ω)
电流表
(量程10mA,内阻40Ω)
滑动变阻器
(最大电阻值100Ω)
待测电阻
(约300Ω)
直流电源
(电动势6V,内阻为几欧姆)
各种已知阻值的电阻
开关
导线若干
①现需要将电流表
改装成一个量程为3V的电压表,需要选用的电阻阻值为
.
②现要求用改装后的电压表(用符号
表示)和电流表
测量待测电阻R
x.
(a ) 在下面的虚线框中画出电路图.
(b ) 按电路图在下面的实物图中画出连接导线
③(3分)若不能提供电流表
,但还可以提供一块与
完全一样的电流表.一位同学将其改装成量程为10mA的电流表
,改装后仍按原电路连接,则使用改装表
与使用电流表
比较滑动变阻器滑片的移动范围将
.(填“变大”、“变小”或“不变”)
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