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18.在真空中有大小为B=1.0T、方向垂直纸面向里的环形匀强磁场,内环半径R1=$\frac{\sqrt{3}}{3}$m,外环半径R2=1.0m.在圆心O与内环间加上电压U后,内圆内形成一个辐射性的电场.荷质比为$\frac{q}{m}$=4.0×103C/kg的带正电的粒子由圆心O处静止释放后经电场加速后进入磁场,不计带电粒子的重力.求
(1)带电粒子不能穿越磁场外边界的最大电压Um
(2)当电压为Um时,带电粒子从圆心静止释放后第一次在磁场中的运动时间.

分析 (1)画出粒子的运动轨迹,根据几何关系求出在磁场中做圆周运动的半径,再根据洛伦兹力提供向心力求出最大速度,在加速电场中,根据动能定理求解最大电压;
(2)当所加电压为Um时,从圆心释放的带电粒子经电场、磁场再次回到圆心,画出运动轨迹,根据周期公式结合几何关系求解即可.

解答 解:(1)粒子运动轨迹如图所示,由图知:
${{R}_{1}}^{2}+{r}^{2}=({R}_{2}-r)^{2}$…①
$r=\frac{1}{3}m$…②
粒子在磁场做圆周运动,则有:$Bq{v}_{m}=m\frac{{{v}_{m}}^{2}}{r}$…③
解得:${v}_{m}=\frac{4}{3}×1{0}^{7}m/s$…④
粒子在电场中加速,则有:$q{U}_{m}=\frac{1}{2}m{{v}_{m}}^{2}$…⑤
解得:${U}_{m}=\frac{2}{9}×1{0}^{3}V$…⑥
(2)当所加电压为Um时,从圆心释放的带电粒子经电场、磁场再次回到圆心的轨迹如图所示.由图知
$tanθ=\frac{{R}_{1}}{r}$…⑦
在磁场中的圆心角为α=2π-2θ…⑧
粒子在磁场中做圆周运动的周期 $T=\frac{2πr}{{v}_{m}}$…⑨
在磁场中运动的时间为t1,则有:${t}_{1}=\frac{α}{2π}T$…⑩
联立⑤~⑧解得:t1=1.05×10-3s
答:(1)带电粒子不能穿越磁场外边界的最大电压Um为$\frac{2}{9}×1{0}^{3}V$;
(2)当电压为Um时,带电粒子从圆心静止释放后第一次在磁场中的运动时间为1.05×10-3s.

点评 考查带电粒子在电磁场中的运动,结合牛顿第二定律与动能定理求解,掌握如何画出运动轨迹图,学会求在磁场中运动的时间,难度适中.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.物理兴趣小组测量一摄像机电池的电动势和内阻.已知该电池电动势约为8V,内阻约1Ω,实验室备有下列器材:
A.电流表(量程0.6A,内阻为3Ω)
B.电压表(量程3V,内阻为3kΩ)
C.电压表(量程30V,内阻为30kΩ)
D.定值电阻R1=500Ω
E.定值电阻R2=5000Ω
F.滑动变阻器(阻值范围0~30Ω)
G.开关及导线
①该实验中电压表应选B.(填所选器材前的字母序号)
②在方框中画出实验电路图,并对所选器材进行标注.
③正确连好电路后,将滑动变阻器打到某一位置,读出此时电压表示数为U,电流表示数为I,不计通过电压表的电流对电路的影响,则电池电动势和内阻间的关系式为E=$\frac{8U}{3}+Ir$.
(4)根据实验测得的多组U、I数据,原点坐标为(0,0),某斜率的绝对值等于k,在纵轴的截距等于a,不计电压表的电流对电路的影响,则该电池的电动势表达式为E=$\frac{8a}{3}$,内阻表达式为r=$\frac{8k}{3}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.质量为1kg的物体A放在倾角为30°的粗糙斜面上,一根劲度系数为200N/m的弹簧一端固定在倾斜顶端,另一端连接物体A,弹簧处于原长,物体恰好静止,现将物体沿斜面向下移动4 cm后由静止释放.地面上斜面始终保持静止.下列说法正确的是(  )
A.物体受到斜面的静摩擦力大小为3N,方向沿斜面向下
B.物体受到斜面的滑动摩擦力大小为5N,方向沿斜面向下
C.斜面体对地面的压力小于物体与斜面体的总重力
D.斜面体对受到地面对其向左的摩擦力

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.图中坐标原点处的质点O为一简谐波的波源,当t=0s时,质点O从平衡位置开始振动,波沿x轴向两侧传播,P质点的平衡位置在1m~2m之间,Q质点的平衡位置在2m~3m之间.t1=2s时刻波形第一次如图所示,此时质点P、Q到平衡位置的距离相等,则(  )
A.波源O的初始振动方向是从平衡位置沿y轴向下
B.从t2=2.5s开始计时,质点P比Q先回到平衡位置
C.当t2=2.5s时,P、Q两质点的位移、加速度相同,速度方向相反
D.当t2=2.5s时,-4m和4m两处的质点分别沿波的传播方向传到-5m和5m的位置

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.关于静电场和在静电场中运动的带电粒子,下列说法正确的是(  )
A.电场强度为零的地方,电势也为零
B.匀强电场的场强大小处处相等,方向也处处相同
C.带电粒子总是从高电势向低电势运动
D.电场力做正功,带电粒子的电势能可能增大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,滑块A、B静止于光滑水平桌面上,B的上表面水平且足够长,其左端放置一滑块C,B、C间的动摩擦因数较小,为μ,A、B由不可伸长的理想轻绳连接,绳子处于松弛状态.现在突然给C一个向右的速度v0,让C在B上滑动,当c的速度为$\frac{1}{4}$v0时,绳子刚好伸直,接着绳子被瞬间拉断,绳子拉断时B的速度为$\frac{3}{16}$v0.A、B、C的质量分别为2m、3m、m.求:

①从C获得速度v0开始经过多长时间绳子被拉直;
②拉断绳子造成的机械能损失.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图甲,间距L=1.0m的平行长直导轨MN、PQ水平放置,两导轨左端MP之间接有一阻值为R=0.1Ω的定值电阻,导轨电阻忽略不计.一导体棒ab垂直于导轨放在距离导轨左端d=1.0m,其质量m=0.1kg,接入电路的电阻为r=0.1Ω,导体棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.1,整个装置处在范围足够大的竖直方向的匀强磁场中.选竖直向下为正方向,从t=0时刻开始,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,导体棒ab一直处于静止状态.不计感应电流磁场的影响,当t=3s时,突然使ab棒获得向右的速度v0=10m/s,同时在棒上施加一方向水平、大小可变化的外力F,保持ab棒具有大小恒为a=5m/s2方向向左的加速度,取g=10m/s2

(1)求前3s内电路中感应电流的大小和方向.
(2)求ab棒向右运动且位移x1=6.4m时的外力F.
(3)从t=0时刻开始,当通过电阻R的电量q=5.7C时,ab棒正在向右运动,此时撤去外力F,且磁场的磁感应强度大小也开始变化(图乙中未画出),ab棒又运动了x2=3m后停止.求撤去外力F后电阻R上产生的热量Q.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图某位同学设计了一个验证机械能守恒的实验.所用器材有:质量m=0.2kg的小球、压力传感器、半径为1.2m,内径稍大于小球直径的$\frac{3}{4}$圆管.
把$\frac{3}{4}$圆管轨道ABC固定在竖直平面内,使小球从A点正上方某位置由静止下落,刚好能进入细圆管.实验时忽略空气阻力,g取9.8m/s2,实验结果保留三位有效数字.完成下列填空:
(1)改变小球离A点的高度h,实验时发现当h1=1.5m时,小球从C点水平飞出后恰好能落到A点,用vC表示小球通过C点时的速度,则小球从A点到C点的过程中有mg(h1-R)等于$\frac{1}{2}$mvC2(选填“大于”、“小于”、“等于”);
(2)再次改变小球离A点的高度h,实验发现当小球运动到C点时恰好静止,而小球通过最低点B时B点处的压力传感器的读数为9.8N,若用vB表示小球通过B点时的速度,则小球从B点到C点的过程中有2mgR等于$\frac{1}{2}$mvB2(选填“大于”、“小于”、“等于”);
(3)通过(1)、(2)的实验数据,可以得出的结论是:小球与地球组成的系统机械能守恒(选填“守恒”、“不守恒”、“无法判断”),实验(2)中小球离A点的距离h大于(选填“大于”、“小于”、“等于”)h1

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,匝数为100匝、边长为0.2m的正方形线圈,在磁感应强度为2T的匀强磁场中,从中性面开始以10π rad/s的角速度绕OO′轴匀速转动.若线圈自身电阻为2Ω,负载电阻R=6Ω,取π2=10,则:
(1)感应电动势的最大值;
(2)电流的有效值;
(3)开始转动$\frac{1}{20}$ s内在R上产生的热量为多少?

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