分析 (1)根据楞次定律来判定感应电流方向,从而确定电势的高低,并由法拉第电磁感应定律,即可求解;
(2)根据运动学公式,结合牛顿第二定律,及洛伦兹力提供向心力,即可求解;
(3)根据粒子做匀速圆周运动,结合圆弧对应的圆心角,及周期公式,即可求解.
解答 解:(1)由楞次定律可知0~t0内,N板电势高,由法拉第电磁感应定律得金属框产生的感应电动势大小为:
$E=\frac{△∅}{△t}$=$\frac{△B{L}^{2}}{△t}$
由图乙知:$\frac{△B}{△t}$=$\frac{{B}_{0}}{{t}_{0}}$
由电路的连接特点知电容器的电压:
$U=\frac{E}{2}$
解得:$U=\frac{{B}_{0}{L}^{2}}{2{t}_{0}}$
(2)粒子在平行板电容器内水平方向做匀速直线运动,运动时间为:
$t=\frac{L}{{v}_{0}}=2{t}_{0}$
在竖直方向粒子先匀加速后匀减速其位移为:
$y=2×\frac{1}{2}a{t}_{0}^{2}$
又由牛顿第二定律有:
$\frac{qU}{L}=ma$
解得:y=$\frac{L}{2}$
即粒子从M板右端水平进入磁场,其速度大小为:
v=v0=$\frac{L}{2{t}_{0}}$
粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律有:
${B}_{2}qv=m\frac{{v}^{2}}{r}$
粒子离开磁场的位置到M板右端的距离为:
L′=2r
解得:L′=$\frac{4}{3}L>L$ 即粒子不能第二次进入两板间
(3)由分析知:
在t=2t0+3nt0(n=0、1、2…)时发射的粒子在磁场中运动的时间最长
该粒子竖直方向的速度为:
vy=at0=v0
即粒子进入磁场时速度方向与虚线边界的夹角为$θ=\frac{π}{4}$
又粒子在磁场中做圆周运动的周期为T=$\frac{2πr}{v}$=$\frac{8}{3}π{t}_{0}$
最长时间为t′=$\frac{2π-2θ}{2π}T$=2πt0
答:(1)在0~t0内,极板M、N哪一个板电势高,两板间的电压U为$\frac{{B}_{0}{L}^{2}}{2{t}_{0}}$;
(2)通过计算判断,在t=0时刻发射的带电粒子,不能经电、磁场偏转后回到两平行板间;
(3)何时发射的且不与极板碰撞的粒子在磁场中运动的时间最长,其最长时间为2πt0.
点评 考查粒子在电场中做类平抛运动,在磁场中做匀速圆周运动,掌握运动处理的规律,理解这两种处理的方法,注意几何关系圆心角求得最长时间.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | X粒子是质子 | B. | 钠24发生的是α衰变 | ||
C. | X粒子是中子 | D. | 钠24发生的衰变对人没有一点害处 |
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A. | 把小磁针放在导线的延长线上,通电后小磁针会转动 | |
B. | 把小磁针平行地放在导线的下方,通电后小磁针不会立即发生转动 | |
C. | 把小磁针平行地放在导线的下方,给导线通以恒定电流,然后逐渐增大导线与小磁针之间的距离,小磁针转动的角度(与通电前相比)会逐渐增大 | |
D. | 把黄铜针(用黄铜制成的指针)平行地放在导线的下方,通电后黄铜针一定会转动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 极限的思想方法 | B. | 放大的思想方法 | C. | 控制变量的方法 | D. | 猜想的思想方法 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 相互吸引.F1>F2 | B. | 相互排斥.F1>F2 | C. | 相互排斥.F1=F2 | D. | 相互吸引.F1=F2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电压表V1的示数为31.1V | |
B. | 变压器副线圈中电流的频率为25Hz | |
C. | 当R2所在处出现火警时,电压表V2的示数变小,电流表A的示数变大 | |
D. | 当R2所在处出现火警时,变压器原线圈的输入功率变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 人在沿直线减速前进的火车车厢内,竖直向上跳起后,将落在起跳点的前方 | |
B. | 两匹马拉车比一匹马拉车跑得快,这说明物体受的力越大速度就越大 | |
C. | 速度越大的汽车越难以停下,这说明物体的惯性跟速度有关 | |
D. | 一匹马拉着车前进,如果马不拉车,车最终将停下来,这说明“静止状态”才是物体不受力时的“自然状态” |
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