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如图所示,在平面坐标系xOy内,第Ⅱ、Ⅲ象限内存在沿y轴正方向的匀强电场,第Ⅰ、...

如图所示,在平面坐标系xOy内,第Ⅱ、Ⅲ象限内存在沿y轴正方向的匀强电场,第Ⅰ、Ⅳ象限内存在半径为L的圆形匀强磁场,磁场圆心在M(L,0)点,磁场方向垂直于坐标平面向外.一带正电粒子从第Ⅲ象限中的Q(-2L,-L)点以速度v沿x轴正方向射出,恰好从坐标原点O进入磁场,从P(2L,0)点射出磁场.不计粒子重力,求:
(1)电场强度与磁感应强度大小之比.
(2)粒子在磁场与电场中运动时间之比.

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(1)带电粒子在电场中做类平抛运动,进入磁场后做圆周运动,对两过程由牛顿运动定律可得出关于电场强度和磁感应强度的表达式,则可求得二者的比值; (2)由平抛运动规律可得出粒子在电场中的时间,由圆周的性质可得出粒子在磁场中的运动时间. 【解析】 由平抛运动规律及牛顿运动定律得 2L=vt1 L=at12 Eq=ma 粒子到达O点时沿+y方向分速度vy=at1=v tanα==45° 粒子在磁场中的速度为v=v 因洛仑兹力充当向心力,即Bqv=m 由几何关系可知r=L 联立可得:= (2)粒子在磁场中运动的周期T= 粒子在磁场中运动的时间t2=T= 则磁场与电场中运动时间之比: =;
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考点分析:
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如图所示.足够长的水平导体框架的宽度L=0.5m,电阻忽略不计,定值电阻R=2Ω.磁感应强度B=0.8T的匀强磁场方向垂直于导体框平面,一根质量为m=0.2kg、有效电阻r=2Ω的导体棒MN垂直跨放在框架上,该导体棒与框架间的动摩擦因数μ=0.5,导体棒在水平恒力F=1.2N的作用下由静止开始沿框架运动到刚开始匀速运动时,通过导体棒截面的电荷量共为q=2C,求:
(1)导体棒做匀速运动时的速度;
(2)导体棒从开始运动到刚开始匀速运动这一过程中,导体棒产生的电热.(g取10m/s2

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某同学为了描绘一个“6V 9W”的小灯泡的伏安特性曲线,并测出该小灯泡在额定电压下的准确电阻值,到实验室寻找到了一些仪器,规格及数量如下:
A.电流表一只(0~3A,内阻约为0.5Ω)
B.电压表一只(O~3V,内阻为3KΩ)
C.灵敏电流计一只(O~100μA,内阻约为100Ω)
D.电阻箱一个    (0~9 999.9Ω,最小调节量O.1Ω)
E.滑动变阻器R1(O~5Ω,额定电流为O.6A)
F.滑动变阻器R2(0~lOΩ,额定电流为2A)
G.9V直流电源一个
H.开关、导线若干,待测灯泡一个
这位同学利用现有器材,结合所学知识,顺利完成了实验.
(1)该同学在实验中应选用的器材是ADGH 及______(填器材序号字母);
(2)请在虚线框中画出实验电路图;
(3)请你写出通过实验电路图测灯泡在额定电压下的电阻值的计算式:______
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如图所示,虚线内是由电阻、电源组成的线性网络电路,为了研究它的输出特性,可将虚线内的电路等效为一只电动势为E、内电阻为r的电源.将电流表、电压表、滑动变阻器按图示方式连接在它的输出端A、B之间.闭合电键S,移动滑动变阻器滑动触头的位置,读出电流表、电压表的6组对应数据如下表所示.
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(1)根据实验数据在下图的U-I图象中画出等效电源的伏安特性曲线.
(2)从图线上求出该等效电源的电动势E=______V,内电阻r=______Ω.
(3)该实验的系统误差主要是由______引起的.
(4)电学元件M的伏安特性曲线如图所示,若把电流表、电压表和滑动变阻器都撤掉,把M直接接在等效电源输出端AB之间,那么该电学元件消耗的实际功率将是______W.
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如图所示是单摆振动时摆球位移随时间变化的图象(取重力加速度g=π2m/s2).
(1)求单摆的摆长l=______ m
(2)估算单摆振动时偏离竖直方向的最大角度(单位用弧度表示).______ rad.

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如图是用电流传感器(相当于电流表,其电阻可以忽略不计)研究自感现象的实验电路,图中两个电阻的阻值均为R,L是一个自感系数足够大的自感线圈,其直流电阻值也为R.下图是某同学画出的在t时刻开关S切换前后,通过传感器的电流随时间变化的图象.关于这些图象,下列说法中正确的是( )manfen5.com 满分网
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A.图中甲是开关S由断开变为闭合,通过传感器1的电流随时间变化的情况
B.图中乙是开关S由断开变为闭合,通过传感器2的电流随时间变化的情况
C.图中丙是开关S由闭合变为断开,通过传感器2的电流随时间变化的情况
D.图中丁是开关S由闭合变为断开,通过传感器2的电流随时间变化的情况
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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