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如图所示,空间某平面内有一条折线是磁场的分界线,在折线的两侧分布着方向相反、与平...

如图所示,空间某平面内有一条折线是磁场的分界线,在折线的两侧分布着方向相反、与平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小都为B.折线的顶角∠A=90°,P、Q是折线上的两点,AP=AQ=L.现有一质量为m、电荷量为q的带负电微粒从P点沿PQ方向射出,不计微粒的重力.
(1)若P、Q间外加一与磁场方向垂直的匀强电场,能使速度为v射出的微粒沿PQ直线运动到Q点,则场强为多大?方向如何?
(2)撤去电场,为使微粒从P点射出后,途经折线的顶点A而到达Q点,求初速度v应满足什么条件?
(3)求第(2)中微粒从P点到达Q点所用时间的最小值.

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(1)微粒沿PQ直线运动到Q点,电场力与洛伦兹力平衡,由平衡条件即可求出场强的大小,判断出电场的方向. (2)撤去电场,为使微粒从P点射出后,途经折线的顶点A而到达Q点,画出可能的轨迹,由几何知识分析得出AP与轨迹对应的弦长关系,得到半径与L的关系通项,由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律即可求出速度. (3)求出微粒从P到Q过程中圆心角的总和θ,由t=求出时间的通项,再求解时间的最小值.  【解析】 (1)电场力与洛伦兹力平衡得:qE=qvB得:E=vB,场强方向在纸平面内垂直PQ向上.    (2)如图所示,画出粒子运动的轨迹,根据运动的对称性,微粒能从P点到达Q点,应满足:L=nx  其中x为每次偏转圆弧对应的弦长,由于AP=AQ=L,角∠A=90°则知,偏转圆弧对应的圆心角为或. 设圆弧的半径为R,则有2R2=x2,可得:R==…① 又:qvB=m…② 由①②式得:v=,n=1、2、3、… (3)当n取奇数时,微粒从P到Q过程中圆心角的总和为   θ1=n+n=2nπ, 则:t1=2nπ=,其中n=1、3、5、… 当n取偶数时,微粒从P到Q过程中圆心角的总和为:   θ2=n=nπ, 则:t2=n=,其中n=2、4、6、… 欲使时间最小,取n=1或者2,此时tmin= 答:(1)若P、Q间外加一与磁场方向垂直的匀强电场,能使速度为v射出的微粒沿PQ直线运动到Q点,场强为vB,方向在纸平面内垂直PQ向上. (2)撤去电场,为使微粒从P点射出后,途经折线的顶点A而到达Q点,初速度v应满足的条件是v=,n=1、2、3、…. (3)第(2)中微粒从P点到达Q点所用时间的最小值为.
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考点分析:
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利用如图所示电路测量量程为800mV的电压表的内阻RV(RV约为900Ω),其实验步骤是:manfen5.com 满分网
A.按照电路图正确连接好测量电路,将滑动变阻器R的滑片移到最右端;
B.合上开关S1和S2,调节滑动变阻器R的滑片位置,使得电压表的指针指到满刻度;
C.保持开关S1闭合,断开开关S2,只调节电阻箱R的阻值,使得电压表指针指到满刻度的一半;
D.读出电阻箱接入电路中的电阻值R,即为电压表内阻RV的测量值.
可供选择的实验器材有:
A待测电压表:量程为800mV,内阻约为900Ω
B滑动变阻器:最大阻值200Ω,额定电流1A
C滑动变阻器:最大阻值10Ω,额定电流2A
D电阻箱:最大阻值999.9Ω,阻值最小改变量为0.1Ω
E电阻箱:最大值99.9Ω,阻值最小改变量为0.1Ω
F电池阻:电动势约12V,内阻约1Ω以及导线和开关等
按照上述实验方法,回答下列问题:
(1)为了使测量比较准确,除了电池组、导线、开关和待测电压表外,从上述器材中还应选用的器材是______(用器材前的序号字母表示)
(2)如图所示,在这些器材的实物图上,用笔画线表示导线,连接成测量电路.
(3)对于用上述方法测出的电压表内阻RV的测量值R和真实值R的关系及测量误差,下列说法正确的是______
A.R>RC.若RV越大,测量值R相对于真实值R真的误差就越大
B.R<RD.若RV越大,测量值R相对于真实值R真的误差就越小.
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A.不再产生干涉条纹
B.仍可产生干涉条纹,其中央亮条纹的位置不变
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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