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如图所示,在直角坐标系xOy中,板间距离为d的正对金属板M、N上有两个小孔S、K...

如图所示,在直角坐标系xOy中,板间距离为d的正对金属板MN上有两个小孔SKSK均在y轴(竖直)上。在以原点O为圆心、以R为半径的圆形区域内存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,圆OM板相切于S、与x负半轴相交于C点。小孔K处的灯丝不断地逸出质量为m、电荷量为e的电子(初速度和重力均不计),电子在两板间的电场作用下沿y轴正方向运动。当MN间的电压为时,从小孔K逸出的电子恰好通过C点。

1)求电子到达小孔S处时的速度大小

2)求磁场的磁感应强度大小B

3)若MN间的电压增大为,求从小孔K逸出的电子离开磁场时的位置D(图中未画)的坐标。

 

(1) (2)(3) 【解析】 (1)电子的运动轨迹如图所示,在电子从小孔K运动到小孔S的过程中,根据动能定理有: 解得: (2)当电子恰好通过C点时,根据几何关系可得电子在磁场中的轨道半径为: 洛伦兹力提供电子做圆周运动所需的向心力,有: 解得: (3)设此种情况下电子到达小孔S处时的速度大小为v,根据动能定理有: 设此种情况下电子在磁场中的轨道半径为,有: 解得: 设O、D两点连线与y轴的夹角为θ,由几何关系知,此种情况下电子从小孔S运动到D点的轨迹(圆弧)对应的圆心角为: 由几何关系有: 解得: 故D点的位置坐标为,即  
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如图所示,空间存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.50T,两条光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距l=0.40m,左端接有阻值R=0.40Ω的电阻.一质量m=0.10kg、阻值r=0.10Ω的金属棒MN放置在导轨上.金属棒在水平向右的拉力F作用下,沿导轨做速度v=2.0m/s的匀速直线运动.求:

1)通过电阻R的电流I

2)拉力F的大小;

3)撤去拉力F后,电阻R上产生的焦耳热Q

 

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A. 电压表V(量程为3V,内阻约为3k

B. 电流表A1(量程为0. 6A,内阻约为0. 2

C. 电流表A2(量程为3A,内阻约为0. 05

D. 定值电阻(阻值为1. 5,额定功率为2W

E. 定值电阻(阻值为20,额定功率为10W

F. 滑动变阻器(最大阻值为15,额定电流为2A)。

1)电流表应选用________(选填“B”或“C”),R0应选用________(选填“D”或“E”)。

2)实验时,闭合开关S前,应将滑动变阻器的滑动触头P置于________(选填“a”或“b”)端。

3)在器材选择正确的情况下,按正确操作进行实验,调节滑动变阻器,通过测量得到该电池的UI图线如图乙所示,则该电池的电动势E=________V、内阻r=________

 

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某同学用多用电表测量某电阻的阻值R,他将多用电表的选择开关旋转到欧姆挡的“×100”位置,进行欧姆调零后用正确的测量方法进量,结果刻度盘上的指针位置如图所示,可知R=________k

 

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如图所示,一单匝闭合矩形金属线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴OO匀速转动,转轴OOad边和bc边的中点。从图示位置开始计时,穿过线圈的磁通量随时间t的变化关系式为Wb),时间t的单位为s。已知矩形线圈的电阻为2. 0,下列说法正确的是(   

A.穿过线圈的磁通量的最大值为Wb

B.在任意1s时间内,线圈中通过的电流的方向改变20

C.线圈中通过的电流的有效值约为3. 14A

D.在任意1s时间内,线圈克服安培力所做的功约为9. 86J

 

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