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【题目】如图所示,两平行金属板间距为d,电势差为U,板间电场可视为匀强电场;金属板下方有一磁感应强度为B的匀强磁场。带电量为+q、质量为m的粒子,由静止开始从正极板出发,经电场加速后射出,并进入磁场做匀速圆周运动。忽略重力的影响,求:

1)匀强电场场强E的大小;

2)粒子从电场射出时速度ν的大小;

3)粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径R

【答案】123

【解析】

试题(1)根据公式可求E

2)根据动能定理列式求解;

3)根据洛伦兹力提供向心力列式求解.

解:(1)根据匀强电场电势差和电场强度的关系得:

匀强电场场强E的大小

2)设带电粒子出电场时速度为v.由动能定理得:

解得:

3)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:

①②联立得:

答:(1)匀强电场场强E的大小;(2)粒子从电场射出时速度ν的大小;(3)粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径R

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】超级电容器又叫双电层电容器,它具有功率密度高、充放电时间短、循环寿命长、工作温度范围宽等特点。图示为一款超级电容器,其上标有“2.7 V 400 F”,则可知

A. 该电容器的输入电压只能是2.7 V时才能工作

B. 该电容器的输入电压最大值小于或等于2.7 V时都能工作

C. 该电容器不充电时的电容为零

D. 该电容器充满电时储存的电荷量为1080 mA·h

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【题目】某线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的转轴匀速转动,产生交变电流的图像如图所示,由图中信息可以判断:(  )

A. AC时刻线圈处于中性面位置

B. BD时刻穿过线圈的磁通量为零

C. A~D时刻线圈转过的角度为

D. 若从O~D时刻历时0.02s,则在1s内交变电流的方向改变100

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【题目】如图所示,体积为V的汽缸由导热性良好的材料制成,面积为S的活塞将汽缸分成体积相等的上下两部分,汽缸上部通过单向阀门K(气体只能进入汽缸,不能流出汽缸)与一打气筒相连。开始时汽缸内上部分气体的压强为p0,现用打气筒向容器内打气。已知打气筒每次能打入压强为p0、体积为的空气,当打气49次后,稳定时汽缸上下两部分的体积之比为91,重力加速度大小为g,外界温度恒定,不计活塞与汽缸间的摩擦。求活塞的质量m

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【题目】两根平行、光滑的斜金属导轨相距L=0.1m,与水平面间的夹角为θ=37°,有一根质量为m=0.01kg的金属杆ab垂直导轨搭在导轨上,匀强磁场与导轨平面垂直,磁感应强度为B=0.2T,当杆中通以从ba的电流时,杆可静止在斜面上,取g=10m/s2.

(1)求此时通过ab杆的电流;

(2)若保持其他条件不变,只是突然把磁场方向改为竖直向上,求此时杆的加速度。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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【题目】有一个小灯泡上标有“4 V、2 W”的字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的IU图线.现有下列器材供选用:

A.电压表(0~5 V,内阻10 kΩ)

B.电压表(0~15 V,内阻20 kΩ)

C.电流表(0~3 A,内阻1 Ω)

D.电流表(0~0.6 A,内阻0.4 Ω)

E.滑动变阻器(10 Ω,2 A)

F.滑动变阻器(500 Ω,1 A)

G.学生电源(直流6 V)、开关、导线若干

(1)实验时,选用图中________(选填甲或乙)电路图来完成实验,

(2)实验中所用电压表应选________,电流表应选用________,滑动变阻器应选用________.(用序号字母表示)

(3)把图中所示的实验器材用实线连接成实物电路图 ___________

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【题目】在如图甲所示的电路中,电源电动势为3.0 V,内阻不计,L1、L2为相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,R为定值电阻,阻值为7.5 Ω.当开关S闭合后(  )

A. L1的电阻为Ω

B. L1消耗的电功率为0.75 W

C. L2的电阻为7.5 Ω

D. L2消耗的电功率为0.075 W

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【题目】如图甲所示,为一个质量为m,电荷量为q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动细杆处于匀强磁场中,(不计空气阻力),现给圆环向右初速度v0,在以后的运动过程中的速度图象如图乙所示.则圆环所带的电性、匀强磁场的磁感应强度B和圆环克服摩擦力所做的功w.(重力加速度为g)

A. 圆环带负电,B= B. 圆环带正电,B=

C. 圆环带负电,w=mv02 D. 圆环带正电,w=mv02

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【题目】如图所示,AB、AC两光滑细杆组成的直角支架固定在竖直平面内,AB与水平面的夹角为30°,两细杆上分别套有带孔的a、b两小球,在细线作用下处于静止状态,细线恰好水平.某时刻剪断细线,当两球均下滑到支架底端时,两球( )

A. 下滑的时间相等

B. 下滑过程中重力做功相等

C. 到底端时的速率相等

D. 到底端时的动能相等

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