分析 (1)微粒恰好静止在金属板间,电场力与重力平衡,由平衡条件列式求出AC板间电压.ab棒向下匀速运动时,切割产生感应电动势,相当于电源,金属板间的电压等于电阻R1两端的电压,由欧姆定律可求出电路中的感应电流.根据棒ab匀速运动,由安培力与重力平衡列式,即可求得ab棒的质量m2.
(2)金属棒自静止释放到刚好匀速运动的过程中,损失的机械能转化为电路中的电能,根据能量守恒求解.
(2)使微粒突然获得竖直向下的初速度v0,带电微粒将在正交的电磁场中做匀速圆周运动,运动半径不大于$\frac{d}{2}$,就碰不到金属板,由半径公式求初速度.根据位移,分析时间与周期的关系,求时间.
解答 解:(1)微粒带正电;因微粒静止,Eq=m1g
又E=$\frac{U}{d}$
得 $\frac{U}{d}$q=m1g,解得U=9V
根据欧姆定律得:U=IR1
解得I=1A
因棒能匀速运动,有:BIL1=m2g
把数据带入上各式得 m2=0.1kg
(2)释放多少热量等于损失的机械能,为:△E=mgh-$\frac{1}{2}$mv2
v=$\frac{I({R}_{1}+{R}_{2})}{B{L}_{1}}$
代入数据解得△E=5J
(3)带电微粒在正交的电磁场中做匀速圆周运动,运动半径不大于$\frac{d}{2}$,有:$\frac{{m}_{1}{v}_{0}}{qB}$≤$\frac{d}{2}$
解得 v0≤$\frac{1}{45}$m/s
发生该位移的时间为 t=$\frac{T}{4}$
微粒圆周运动的周期 T=$\frac{2π{m}_{1}}{qB}$
解得 t=$\frac{9π}{4}$s
粒子每转一周,都有两次同样大小的位移,所以微粒发生大小为$\frac{\sqrt{2}}{Bq}$m1v0的位移时,需要的时间为t=($\frac{1}{4}$+$\frac{1}{2}$n)•9π(n=0,1,2…)
答:
(1)微粒带正电,ab棒的质量m2为0.1kg.
(2)金属棒自静止释放到刚好匀速运动的过程中,释放多少热量为5J.
(3)初速度v0≤$\frac{1}{45}$m/s,微粒发生大小为$\frac{\sqrt{2}}{Bq}$m1v0的位移时,需要的时间为t=($\frac{1}{4}$+$\frac{1}{2}$n)•9π(n=0,1,2…)
点评 本题是电磁感应与带电粒子在复合场中平衡和圆周运动的综合,关键要抓住它们之间的联系,并掌握电磁学的基本规律求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 一定质量的理想气体等温膨胀的过程中,其压强一定变化 | |
B. | 物体的温度越高,分子热运动越剧烈 | |
C. | 物体从外界吸收热量,其内能一定增加 | |
D. | 空调既能制热又能制冷,说明热传递不存在方向性 |
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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:选择题
A. | 霍尔元件前表面的电势低于后表面 | |
B. | 若电源的正负极对调,电压表将不反偏 | |
C. | IH与I成正比 | |
D. | 电压表的示数的平方与RL消耗的电功率成正比 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 光电效应现象说明光具有粒子性 | B. | 光电效应现象说明光具有波动性 | ||
C. | 光的干涉、衍射现象说明光是横波 | D. | 光的干涉、衍射现象说明光是纵波 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两列波具有相同的波速 | |
B. | 两列波传播相同距离时,乙波所用的时间比甲波的短 | |
C. | P点比Q点先回到平衡位置 | |
D. | P质点完成20次全振动的时间内Q质点可完成30次全振动 | |
E. | 若甲、乙两列波在空间相遇时不会发生干涉 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 大小相同、方向相同 | B. | 大小相同、方向不同 | ||
C. | 大小不同、方向不同 | D. | 大小不同、方向相同 |
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