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如图所示装置中,区域Ⅰ和Ⅲ中分别有竖直向上和水平向右的匀强电场,电场强度分别为E...

如图所示装置中,区域Ⅰ和Ⅲ中分别有竖直向上和水平向右的匀强电场,电场强度分别为E和0.5E;Ⅱ区域内有垂直向外的水平匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、带电量为q的带负电粒子(不计重力)从左边界O点正上方的M点以速度v0水平射入电场,经水平分界线OP上的A点与OP成60°角射入Ⅱ区域的磁场,并垂直竖直边界CD进入Ⅲ区域的匀强电场中.求:

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(1)粒子在Ⅱ区域匀强磁场中运动的轨道半径;

(2)O、M间的距离;

(3)粒子从M点出发到第二次通过CD边界所经历的时间.

 

(1)粒子在Ⅱ区域匀强磁场中运动的轨道半径是. (2)O、M间的距离是. (3)粒子从M点出发到第二次通过CD边界所经历的时间是. 【解析】 试题分析:(1)带电粒子在匀强电场Ⅰ中做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做初速度为零的匀加速运动,由题意,粒子经过A点的速度方向与OP成60°角,即可求出此时粒子的速度.粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律即可求出轨道半径. (2)粒子在匀强电场中运动时,由牛顿第二定律求得加速度,在A点,竖直方向的速度大小为vy=v0tan60°,由速度公式求解时间,由位移求得O、M间的距离. (3)画出粒子在Ⅱ区域磁场中的运动轨迹,由几何知识求出轨迹对应的圆心角θ,根据t=,求出在磁场中运动的时间.粒子进入Ⅲ区域的匀强电场中后,先向右做匀减速运动,后向左做匀加速运动,第二次通过CD边界.由牛顿第二定律和运动学公式结合可求得粒子在Ⅲ区域电场中运行时间,即可求解粒子从M点出发到第二次通过CD边界所用时间. 【解析】 (1)粒子在匀强电场中做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,设粒子过A点时速度为v, 由类平抛运动的规律知 粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得 所以 (2)设粒子在电场中运动时间为t1,加速度为a. 则有qE=ma v0tan60°=at1 即 O、M两点间的距离为 (3)设粒子在Ⅱ区域磁场中运动时间为t2. 则由几何关系知轨道的圆心角∠AO1D=60°,则 设粒子在Ⅲ区域电场中运行时间为t3,则牛顿第二定律得 则 t3== 故粒子从M点出发到第二次通过CD边界所用时间为 t=t1+t2+t3== 答: (1)粒子在Ⅱ区域匀强磁场中运动的轨道半径是. (2)O、M间的距离是. (3)粒子从M点出发到第二次通过CD边界所经历的时间是. 【点评】本题中带电粒子在复合场中运动,运用运动的分解法研究类平抛运动,画轨迹确定圆心和半径是处理粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的关键.  
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考点分析:
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如图所示,一带电微粒质量为m、电荷量为q,从静止开始经电压为U1的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,微粒射出电场时的偏转角为θ.已知偏转电场中金属板长L,两板间距d,带电微粒重力忽略不计.求:

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(1)带电微粒进入偏转电场时的速率v1

(2)偏转电场中两金属板间的电压U2

 

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如图所示,电解槽A和电炉B并联后接到电源上,电源内阻r=1Ω,电炉电阻R=19Ω,电解槽电阻r′=0.5Ω.当S1闭合、S2断开时,电炉消耗功率684W;S1、S2都闭合时电炉消耗功率475W(电炉电阻可看作不变).试求:

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(1)电源的电动势;

(2)S1、S2都闭合时,流过电解槽的电流大小;

(3)S1、S2都闭合时,电解槽中电能转化成化学能的功率.

 

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在示波管中,电子通过电子枪加速,进入偏转电极,然后射到荧光屏上.如图所示,设电子的质量为m(不考虑所受重力),电荷量为e,从静止开始,经过加速电场加速,加速电压为U1,然后进入偏转电场,偏转电极中两板之间的距离为d,板长为L,偏转电压为U2,求电子射到荧光屏上的动能为多大?

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甲、乙两个同学使用完全相同的器材用伏安法测量同一未知电阻Rx的阻值,给定器材为:待测电阻Rx;电流表mA(量程0﹣5mA,内阻约为10Ω);电压表V(量程为0~3v,内阻约为3000Ω);最大阻值为1700Ω的滑动变阻器;电源E(电动势约3V);开关S、导线若干,甲、乙两个同学的测量的数据处理结果分别如图甲、乙所示.

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(1)由图甲得Rx=      Ω;由图乙得Rx=      Ω;

(2)在图丙、丁的虚线线框中分别画出甲、乙两同学所用的测量电路,并由测量结果判定      同学测量结果较为准确.

 

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如图1所示的黑箱中有二只相同的电学元件,小明使用多用电表对其进行探测.

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(1)在使用多用电表前,发现指针不在左边“0”刻度线处,应先调整如图2中多用电表的      (选填“A”、“B”或“C“).

(2)在用多用电表的直流电压挡探测黑箱a、b接点间是否存在电源时,一表笔接a,另一表笔应      (选填“短暂”或“持续”)接b,同时观察指针偏转情况.

(3)在判定黑箱中无电源后,将选择开关旋至“×l”挡,调节好多用电表,测量各接点间的阻值.测量中发现,每对接点间正反向阻值均相等,测量记录如下表.两表笔分别接a、b时,多用电表的示数如图2所示.

请将记录表补充完整,并在答题卡的黑箱图中画出一种可能的电路.

两表笔接的接点

多用电表的示数

a,b

Ω

a,c

10.0Ω

b,c

15.0Ω

 

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