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如图所示,为显像管电子束偏转示意图,电子质量为m,电量为e,进入磁感应强度为B的...

如图所示,为显像管电子束偏转示意图,电子质量为m,电量为e,进入磁感应强度为B的匀强磁场中,该磁场束缚在直径为l的圆形区域,电子初速度v的方向过圆形磁场的轴心O,轴心到光屏距离为L(即PO=L),设某一时刻电子束打到光屏上的P点,求PP之间的距离.

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电子进入匀强磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律求出半径,由几何知识求出电子经过磁场后速度的偏向角,再由几何知识求出PP之间的距离. 【解析】 设电子经过磁场后速度的偏向角为θ,根据几何知识得到,电子在磁场中匀速圆周运动的轨迹所对的圆心角也为θ,如图.   由牛顿第二定律得,     evB=m,得到电子运动半径为r= 根据数学知识有,tan=,tanθ= PP之间的距离d=Ltanθ 代入整理得,d= 答:PP之间的距离d=.
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考点分析:
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如图所示,匀强磁场区和无磁场区的宽度都为L,磁场区Ⅰ和Ⅲ内的磁感强度大小为B;磁场区Ⅱ和Ⅳ内的磁感强度大小为2B,边长为L、总电阻为R的正方形导线框abcd,以速度v向右匀速运动,从线框bc边刚进入区域Ⅰ开始计时,到线框ad边刚离开区域Ⅳ停止计时,求在这段时间内线框中电流生热的平均功率是多少?

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如图甲,光滑平行导轨MN、PQ水平放置,电阻不计.两导轨间距d=10cm,导体棒ab、cd放在导轨上,并与导轨垂直.每根棒在导轨间部分的电阻均为R=1.0Ω.用长为L=20cm的绝缘丝线将两棒系住.整个装置处在匀强磁场中.t=0的时刻,磁场方向竖直向下,丝线刚好处于未被拉伸的自然状态.此后,磁感应强度B随时间t的变化如图乙所示.不计感应电流磁场的影响.整个过程丝线未被拉断.求:
(1)0~2.0s的时间内,电路中感应电流的大小;
(2)t=1.0s的时刻丝线的拉力大小.

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如图所示的天平可用来测定磁感应强度B.天平的右臂下面挂有一个矩形线圈,宽为L,共N匝,线圈的下部悬在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面.当线圈中通有电流I(方向如图)时,在天平左、右两边加上质量各为m1、m2的砝码,天平平衡.当电流反向(大小不变)时,右边再加上质量为m的砝码后,天平重新平衡.由此可知( )
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A.B方向垂直纸面向里,大小为manfen5.com 满分网
B.B的方向垂直纸面向里,大小为manfen5.com 满分网
C.B的方向垂直纸面向外,大小为manfen5.com 满分网
D.B的方向垂直纸面向外,大小为manfen5.com 满分网
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如图所示,有两根和水平方向成α角的光滑平行的金属轨道,上端接有可变电阻R,下端足够长,空间有垂直于轨道平面的匀强磁场,磁感强度为B,一根质量为m的金属杆从轨道上由静止滑下.经过足够长的时间,金属杆的速度趋近于一个最大速度vm,则( )
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A.如果B增大,vm将变大
B.如果α变大,vm将变大
C.如果R变小,vm将变大
D.如果m变小,vm将变大
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manfen5.com 满分网如图,闭合线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的N极朝下.当磁铁向下运动时(但未插入线圈内部)( )
A.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互吸引
B.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互排斥
C.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互吸引
D.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互排斥
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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