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(16分)如图所示,竖直平面坐标系xOy的第一象限,有垂直xOy面向外的水平匀强...

(16分)如图所示,竖直平面坐标系xOy的第一象限,有垂直xOy面向外的水平匀强磁场和竖直向上的匀强电场,大小分别为B和E;第四象限有垂直xOy面向里的水平匀强电场,大小也为E;第三象限内有一绝缘光滑竖直放置的半径为R的半圆轨道,轨道最高点与坐标原点O相切,最低点与绝缘光滑水平面相切于N。一质量为m的带电小球从y轴上(y>0)的P点沿x轴正方向进入第一象限后做圆周运动,恰好通过坐标原点O,且水平切入半圆轨道并沿轨道内侧运动,过N点水平进入第四象限,并在电场中运动(已知重力加速度为g)。

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(1)判断小球的带电性质并求出其所带电荷量;

(2)P点距坐标原点O至少多高;

(3)若该小球以满足(2)中OP最小值的位置和对应速度进入第一象限,通过N点开始计时,经时间满分5 manfen5.com小球距坐标原点O的距离s为多大?

 

(1),带正电 (2) (3) 【解析】 试题分析:(1)小球进入第一象限正交的电场和磁场后,在垂直磁场的平面内做圆周运动,说明重力与电场力平衡,qE=mg ① 得: ② (2分) 小球带正电. (1分) (2)设匀速圆周运动的速度为、轨道半径为,由洛伦兹力提供向心力得: ③ (1分) 小球恰能通过半圆轨道的最高点并沿轨道运动,则应满足: ④ (1分) 由③④得: ⑤ (2分) 即:PO的最小距离为: ⑥ (2分) (3)设到达N点的速度为,小球由O运动到N的过程中, 由机械能守恒得: ⑦ (2分) 由④⑦解得: ⑧ 根据运动的独立性可知,小球从N点进入电场区域后,在绝缘光滑水平面上作类平抛运动.设加速度为a,则有:沿x轴方向: ⑨ (1分) 沿电场方向: ⑩ (1分) 由牛顿第二定律得: (1分) t时刻小球距O点为: (2分) 考点:本题考查了带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动.  
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考点分析:
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(14分)据报道,1992年7月,美国“阿特兰蒂斯”号航天飞机进行了一项卫星悬绳发电实验,实验取得了部分成功。航天飞机在地球赤道上空离地面约3000km处由东向西飞行,相对地面速度大约6.5×103m/s,从航天飞机上向地心方向发射一颗卫星,携带一根长20km,电阻为800Ω的金属悬绳,使这根悬绳与地磁场垂直,做切割磁感线运动。假定这一范围内的地磁场是均匀的,磁感应强度为4×10-5 T,且认为悬绳上各点的切割速度和航天飞机的速度相同。根据理论设计,通过电离层(由等离子体组成)的作用,悬绳可以产生约3A的感应电流,试求:

(1)金属悬绳中产生的感应电动势;

(2)悬绳两端的电压;

(3)航天飞机绕地球运行一圈悬绳输出的电能(已知地球半径为6.4×103 km)。

 

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(12分)交流发电机转子是匝数n =100,边长L =20cm的正方形线圈,置于磁感应强度满分5 manfen5.com的匀强磁场中,绕着垂直磁场方向的轴以ω=100π(rad/s)的角速度转动。当转到线圈平面与磁场方向垂直时开始计时,已知线圈的电阻r =1Ω,外电路电阻R =99Ω。试求:

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(1)电动势的最大值Em

(2)交变电流的有效值I;

(3)外电阻R上消耗的功率PR

 

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(10分)如图所示,在同一水平面的两导轨ab,cd相互平行,并在竖直向上的磁场中,磁场的磁感应强度B为1.2T,一根质量为3.6kg、有效长度为2m的金属棒放在导轨上,当金属棒中的电流为5A时,金属棒做匀速运动。

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(1)金属棒受到的摩擦力多大?

(2)当金属棒中的电流增大到8A时,金属棒能获得的加速度多大?

 

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(12分)测量电源的电动势E及内阻r(E约为3.0V,r约为1.5Ω)。

实验器材:量程3V的理想电压表满分5 manfen5.com,量程0.5 A的电流表满分5 manfen5.com(具有一定内阻),固定电阻R=4Ω(保护电阻),滑动变阻器R′,开关K,导线若干。

(1)在虚线框中画出实验电路原理图(图中的元件需要用题目中给出的符号或字母标出);

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(2)实验中,当电流表读数为I1时,电压表读数为U1;当电流表读数为I2,电压表读数为U2.则可以求出E=______,r=______(用I1、I2、U1、U2及R表示)。

 

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(6分)螺旋测微器(千分尺)的可动刻度上的刻度为50等份,每一小格表示      mm,旋钮每旋转一周,测微螺杆就前进或后退        mm。用螺旋测微器测量金属丝的直径,其中某一次测量结果如图所示,其读数应为         mm。  

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