分析 (1)根据法拉第电磁感应定律,求出闭合电路的电动势,即得到平行金属M、N获得的电压U;
(2)由动能定理求出粒子经过MN间的电场加速度获得的速度.
(3)正确画出粒子在磁场中的运动轨迹,根据几何关系找出粒子运动的半径的大小,根据牛顿第二定律和向心力公式求得磁场的磁感应强度;
(4)粒子从P点射出到到达x轴的时间为三段运动过程的时间之和.
解答 解:根据法拉第电磁感应定律,闭合线圈产生的感应电动势为:
E=$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{△B•S}{△t}$=kS ①
因平行金属板M、N与电阻并联,故M、N两板间的电压为:
U=UR=E=kS ②
(2)带电粒子在M、N间做匀加速直线运动,有
qU=$\frac{1}{2}$mv2 ③
所以:v=$\sqrt{\frac{2qU}{m}}=\sqrt{\frac{2qkS}{m}}$
(3)带电粒子进入磁场区域的运动轨迹如图所示,有
qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$ ④
由几何关系可得:
r+rcot45°=l ⑤
联立②③④⑤得:B=$\frac{2}{l}•\sqrt{\frac{2mkS}{q}}$;
(4)粒子在电场中做匀加速直线运动,则有
d=$\frac{1}{2}$at12
根据牛顿第二定律得:q$\frac{U}{d}$=ma
粒子在磁场中,有:
T=$\frac{2πr}{v}$
t2=$\frac{1}{4}$T
粒子在第一象限的无场区中,有
s=vt3
由几何关系得:s=r
粒子从P点射出到到达x轴的时间为:
t=t1+t2+t3
联立以上各式可得:
t=(2d+$\frac{π+2}{4}l$)$\sqrt{\frac{m}{2qkS}}$;
答:(1)平行金属板M、N获得的电压U为kS;
(2)粒子到达Q点时的速度大小是$\sqrt{\frac{2qkS}{m}}$;
(3)yOA区域内匀强磁场的磁感应强度B=$\frac{2}{l}•\sqrt{\frac{2mkS}{q}}$;
(4)粒子从P点射出到到达x轴的时间为(2d+$\frac{π+2}{4}l$)$\sqrt{\frac{m}{2qkS}}$
点评 本题是粒子在磁场中匀速圆周运动和电磁感应的综合.磁场中圆周运动常用方法是画轨迹,由几何知识求半径.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
U/V | 0.10 | 0.30 | 0.70 | 1.00 | 1.50 | 1.70 | 2.30 |
I/A | 0.020 | 0.060 | 0.160 | 0.220 | 0.340 | 0.460 | 0.520 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球在碗的左半部分不可能与碗垂直相撞 | |
B. | 小球在碗的左半部分可能与碗垂直相撞 | |
C. | 小球在碗的右半部分不可能与碗垂直相撞 | |
D. | 小球在碗的右半部分可能与碗垂直相撞 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 安培发现了电流热效应的规律 | |
B. | 库仑总结出了点电荷间相互作用的规律 | |
C. | 法拉第发现了电流的磁效应,拉开了研究电与磁相互关系的序幕 | |
D. | 感应电流遵从楞次定律所描述的方向,这是能量守恒定律的必然结果 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 图甲中回路产生的感应电动势大小不变 | |
B. | 图乙中回路产生的感应电动势逐渐变大 | |
C. | 图丙中回路在0~t1时间内产生的感应电动势大于在t1~t2时间内产生的感应电动势 | |
D. | 图丁中回路产生的感应电动势先变小再变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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