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7.中心均开有小孔的金属板C、D与边长为d的正方形单匝金属线圈连接,正方形框内有垂直纸面的匀强磁场,大小随时间变化的关系为B=kt(k未知且k>0),E、F为磁场边界,且与C、D板平行.D板正下方分布磁场大小均为B0,方向如图所示的匀强磁场.区域Ⅰ的磁场宽度为d,区域Ⅱ的磁场宽度足够大.在C板小孔附近有质量为m、电量为q的正离子由静止开始加速后,经D板小孔垂直进入磁场区域Ⅰ,不计离子重力.
(1)判断金属板CD之间的电场强度的方向和正方形线框内的磁场方向;
(2)若离子从C板出发,运动一段时间后又恰能回到C板出发点,求离子在磁场中运动的总时间;
(3)若改变正方形框内的磁感强度变化率k,离子可从距D板小孔为2d的点穿过E边界离开磁场,求正方形框内磁感强度的变化率k是多少?

分析 本题(1)的关键是根据楞次定律即可求解;题(2)的关键是画出离子运动的轨迹图,找出圆心,根据几何知识可求出三个轨迹对应的圆心角,即可求解;题(3)的关键是先根据法拉第电磁感应定律求出磁场变化率K,然后画出离子从距D板小孔为2d的点穿过E边界离开磁场时存在两种情况的轨迹图,根据几何知识求出圆的半径,代入即可求解.

解答 解:(1)金属板CD之间的电场强度方向由C垂直指向D,正方形线框内的磁场方向垂直纸面向里.
(2)离子在Ⅰ、Ⅱ区域内作圆周运动,半径均为R,有:${{qv}_{0}^{\;}B}_{0}^{\;}$=$\frac{{mv}_{0}^{2}}{R}$…①
运动周期均为T,有:T=$\frac{2πR}{{v}_{0}^{\;}}$…②
解①②得:T=$\frac{2πm}{{qB}_{0}^{\;}}$…③
由题意知粒子运动轨迹如图(甲),将三个轨迹的圆心连接起来,由几何知识可知,所得三角形为等边三角形,所以离子在磁场中运动的总时间为:t=$2•\frac{\frac{π}{3}}{2π}•T$+$\frac{2π-\frac{π}{3}}{2π}•T$=$\frac{T}{3}+\frac{5T}{6}$=$\frac{7T}{6}$…④
解③④得:t=$\frac{7πm}{3q{B}_{0}^{\;}}$…⑤

(3)单匝圆形线框产生的电动势为U,由法拉第电磁感应定律得:U=$\frac{S△B}{△t}$=K${πd}_{\;}^{2}$…⑥
离子从D板小孔射出速度为V,有动能定理得:qU=$\frac{1}{2}{mv}_{\;}^{2}$…⑦
解①⑥⑦得:K=$\frac{{{qB}_{0}^{2}}_{\;}^{\;}{R}_{\;}^{2}}{2π{md}_{\;}^{2}}$…⑧
离子进入磁场从E边界射出的运动轨迹有两种情况:
(Ⅰ)如果离子从小孔下面离开磁场,运动轨迹与F相切,如图(乙)所示
由几何关系知:R=d…⑨
解⑧⑨得:K=$\frac{{{qB}_{0}^{2}}_{\;}^{\;}}{2πm}$…⑩
(Ⅱ)如果离子从小孔上面离开磁场,如图(乙)所示
由几何关系知:$(R+d)_{\;}^{2}+(2d)_{\;}^{2}=(2R)_{\;}^{2}$…(11)
解⑧(11)得:K=$\frac{25{qB}_{0}^{2}}{18πm}$…(12)
答:(1)金属板CD之间的电场强度方向由C垂直指向D,圆形线框内的磁场方向垂直纸面向里;
(2)离子在磁场中运动的总时间为t=$\frac{7πm}{3q{B}_{0}^{\;}}$;
(3)圆形框内磁感强度的变化率k是$\frac{{{qB}_{0}^{2}}_{\;}^{\;}}{2πm}$或$\frac{25{qB}_{0}^{2}}{18πm}$

点评 该题考查带电粒子在组合场中的运动,遇到带电粒子在有界磁场中的运动问题,一般思路是“画轨迹、定圆心、求半径和圆心角,然后求解”.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,等腰直角三角体OCD由不同材料A、B拼接而成,P为两材料在CD边上的交点,且DP>CP.现OD边水平放置,让小物块从静止由C滑到D;然后将OC边水平放置,再让 小物块从静止由D滑到C,小物块两次从顶点滑到P点的时间相同,且滑动过程中三角体与 地面均保持静止,则下列说法中正确的是(  )
A.A、B两材料的动摩擦因数相同
B.两次滑动中物块到达P点速率相等
C.两次滑动中物块到达底端速率相等
D.两次滑动中物块到达底端摩擦生热不相等

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.热敏电阻是电阻值对温度极为敏感的一种电阻,热敏电阻包括正温度系数电阻器(PTC)和负温度系数电阻器(NTC),正温度系数电阻器(PTC)在温度升高时电阻值变大,负温度系数电阻器(NTC)在温度升高时电阻值变小,热敏电阻的这种特性,常常应用在控制电路中.

(1)某实验小组测出热敏电阻R1的I-U图象如图乙曲线Ⅱ所示,请分析说明该热敏电阻是PTC热敏电阻(填“PTC”或“NTC”).
(2)该小组选用下列器材探究通过热敏电阻R1(常温下阻值约为10Ω)的电流随其两端电压变化的特点.
A.电流表A1(量程0.6A,内阻约0.3Ω
B.电流表A2(量程100mA,内阻约1Ω)
C.电压表V1(量程3.0V,内阻约3kΩ)
D.电压表V2(量程15.0V,内阻约10kΩ)
E.滑动变阻器R(最大阻值为10Ω)
F.滑动变阻器R′(最大阻值为1000Ω)
G.电源E(电动势15V,内阻忽略),电键、导线若干.
实验中改变滑动变阻器滑片的位置,使加在热敏电阻两端的电压从零开始逐渐增大,请在所提供的器材中选择必需的器材,则电流表应选A;电压表选D; 滑动变阻器选E.(只需填写器材前面的字母即可)
(3)请在所提供的器材中选择必需的器材,在图甲虚线框内画出该小组设计的电路图.
(4)若将该热敏电阻接在电动势为10.0V,内阻为25Ω的电源两端,则热敏电阻实际消耗的电功率为1.0W.(结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,空间虚线框内有匀强电场,AA′,BB′,CC′是该电场的三个等势面,相邻等势面间的距离为1cm,其中BB′为零电势能面.一质量为m、带电織为+q的粒子沿AA'方向以初速度v0自图中的P点进入电场,刚好从C′点离开电场.已知PA′=2cm粒子的重力忽略不计.倾说法中正确的是(  )
A.该粒子在P点时的电势能是2mv02
B.该粒子到达C′点时的速度是$\sqrt{2}$v0
C.该粒子到达C′点时的电势能是mv02
D.该粒子通过等势面BB′时的动能是1.5mv02

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2.下面四幅图片涉及物理学史上的四个重大发现,其中说法正确的有(  )
A.卡文迪许通过扭秤实验,测定出了引力常数
B.奥斯特通过实验研究,发现了电流周围存在电场
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12.如图所示,虚线框abcd内为边长均为L的正形匀强电场和匀强磁场区域,电场强度的大小为E,方向向下,磁感应强度为B,方向垂直纸面向外,PQ为其分界线,现有一群质量为m,电荷量为-e的电子(重力不计)从PQ中点与PQ成30°.角以不同的初速射入磁场,求:
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(2)若要电子在磁场运动时间最长,其初速v应满足的条件?
(3)若电子在满足(2)中的条件下且以最大速度进入磁场,最终从电场aP边界飞出虚线框所具有的动能Ek

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19.如图所示,在xOy坐标系中,以(r,0)为圆心,r为半径的圆形区域内存在匀强磁场磁场区域的圆心为O′,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里.在y>r的足够大的区域内,存在沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E.从O点以相同速率向不同方向发射质子,质子的运动轨迹均在纸面内,且质子在磁场中运动的轨迹半径也为r.已知质子的电荷量为q,质量为m,不计质子所受重与及质子间相互作用力的影响.
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(3)若质子沿x轴正方向成夹角θ(0<θ<$\frac{π}{2}$)的方向从O点射入第一象限的磁场中,求质子在磁场中运动的总时间.

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求:(1)返回舱在这一阶段是怎样运动的?
(2)在初始时刻v=150m/s,此时它受到的阻力是多大?
(3)估算50s内返回舱下落的高度及克服阻力做的功.

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17.在离地面高h处以相同速率分别竖直向上和竖直向下抛出两个相同的小球,空气阻力相同,则从抛出到落地(  )
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