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如图所示,K与虚线MN之间是加速电场,虚线MN与PQ之间是匀强电场,虚线PQ与荧...

如图所示,K与虚线MN之间是加速电场,虚线MN与PQ之间是匀强电场,虚线PQ与荧光屏之间是匀强磁场,且MN均与荧光屏三者互相平行,电场和磁场的方向如图所示,图中A点与O点的连线垂直于荧光屏.一带正电的粒子初速度为0,经加速电场加速后从A点离开,速度方向垂直于偏转电场方向射入偏转电场,在离开偏转电场后进入匀强磁场,最后恰好垂直地打在荧光屏上.已知电场和磁场区域在坚直方向足够长,加速电场电压与偏转电场的场强关系为U=manfen5.com 满分网,式中的d是偏转电场的宽度,磁场的磁感应强度B与偏转电场的电场强度E和带电粒子离开加速电场的速度vo关系符合表达式manfen5.com 满分网若题中只有偏转电场的宽度d为已知量,不计粒子重力,则:
(1)画出带电粒子轨迹示意图;
(2)磁场的宽度L为多少?
(3)带电粒子在电场和磁场中垂直于vo方向的偏转距离分别是多少?

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(1)粒子在加速电场中做匀加速直线运动,在偏转电场中中做平抛运动,在磁场中做匀速圆周运动,则可得带电粒了的轨迹示意图; (2)由动能定理可求得粒子离开加速电场时的动能;由平抛运动规律可求得粒子进入磁场时的速度大小及方向,由牛顿第二定律可求出粒子在磁场中的半径,由几何关系可求得磁场的宽度; (3)由平抛运动规律可求得带电粒子在电场中的偏转距离,由几何关系可求得在磁场中的偏转距离. 【解析】 (1)粒子先做加速,再做类平抛运动,最后做圆周运动,垂直打在板上,轨迹如下图所示: (2)粒子在加速电场中,由动能定理可知: Uq=mv2 粒子在匀强电场中做类平抛运动,设偏转角为θ,有tanθ= vy=at a= t= U=Ed 解得:θ=45° 带电粒子离开电场偏转电场的速度为v; 粒子在磁场中运动,由牛顿第二定律有: Bqv=m 在磁场中偏转的半径为R====d 由图可知,磁场宽度L=Rsinθ=d (3)由图中几何关系可知,带电粒子在偏转电场中距离y1=0.5d;在磁场中偏转距离为R-Rcosθ=0.414d;
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考点分析:
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长为L的水平极板间,有垂直纸面向内的匀强磁场,如图所示,磁感应强度为B,板间距离也为L,两极板不带电,现有质量为m、电量为q的带负电粒子(不计重力)从左边极板间中点处垂直磁感线以水平速度v射入磁场,欲使粒子打到极板上,求初速度的范围.

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用两个一样的弹簧吊着一根铜棒,铜棒所在虚线范围内有垂直于纸面的匀强磁场,棒中通以自左向右的电流(如图所示),当棒静止时,两弹簧秤的读数为F1;若将棒中的电流方向反向(大小保持不变),当棒静止时,两弹簧秤的示数为F2,且F2>F1,根据这两个数据,试求:
(1)磁场的方向;
(2)安培力的大小;
(3)铜棒的重力.

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(1)如图所示在闭合开关之前移为防止电表过载而滑动变阻器的滑动头P应放在______
(2)现备有以下器材:
A.干电池1个
B.滑动变阻器(0~50Ω,)
C.滑动变阻器(0~1750Ω)
D.电压表(0~3V)
E.电压表(0~15V)
F.电流表(0~0.6A)
G.电流表(0~3A)
其中滑动变阻器应选______,电压表应选______电流表应选______•(填字母代号)
(3)右图是根据实验数据画出的U-I图象.由此可知这个干电池的电动势E=______V,内电阻r=______Ω.
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某电压表的内阻在20kΩ~50kΩ之间,现要测量其内阻,实验室提供了下列器材:待测电压表(量程为3V)、电流表(量程为200 μA)、电流表(量程为5mA)、电流表(量程为0.6A)、滑动变阻器R(最大值为1kΩ)、电源E(电动势为4V)、开关S.
(1)所提供的电流表中,应选用______
(2)为了减小误差,要求测量多组数据,试画出符合要求的电路.
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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