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(2011?厦门模拟)如图所示,一面积为S单匝圆形金属线圈与阻值为R的电阻连结成闭合回路,不计圆形金属线圈及导线的电阻.线圈内存在一个方向垂直纸面向内、磁感应强度均匀增加且变化率为k的磁场Bt.电阻两端并联一对平行金属板M、N,N板右侧xOy坐标系(坐标原点O在N板的下端)的第一象限内,有垂直纸面向外的匀强磁场,磁场边界OA和y轴的夹角∠AOy=45°,AOx区域为无场区.在靠近M板处的P点由静止释放一质量为m,带电量为+q的粒子(不计重力),经过N板的小孔,从Q(0,a)点垂直y轴进入第I象限,经OA上某点离开磁场,最后垂直x轴离开第I象限.求:
(1)平行金属MN获得的电压U;
(2)yOA区域匀强磁场的磁感应强度B;
(3)若改变磁感应强度的大小,带电粒子进入磁场偏转后能打到N板的右侧,设粒子与N板碰撞前后电量保持不变并以相同的速率反弹,不计粒子与N板碰撞的作用时间,则带电粒子在磁场中运动的极限时间是多少?
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平行金属MN获得的电压U;
(2)正确画出粒子运动的轨迹图,根据几何关系找出粒子运动 的半径的大小,代人公式求得磁场的磁感应强度;
(3)当r′为无穷小,经过n个半圆运动,最后一次打到O点.
解答:解:(1)根据法拉第电磁感应定律,闭合电路的电动势为:E=
△φ
△t
=
△B
△t
?S=kS

因MN与电阻并联,故MN获得的电压:U=UR=E=kS②
(2)带电粒子在MN间做匀加速直线运动,有:qU=
1
2
mv 2

带电粒子进入磁场区域运动轨迹如图所示,
有:qvB=m
v 2
r

由几何关系得:r+rtan45°=a⑤
由②③④⑤得:B=
2
a
2mks
q

(3)设粒子运动圆周半径为r′,r′=
mv
qB
,当r′越小,最后一次打到N板的点的越靠近O点,在磁场中圆周运动累积路越大,时间越长,当r′为无穷小,经过n个半圆运动,最后一次打到O点,有:n=
a
2r′

圆周运动周期:T=
2π?r′
v

最长的根限时间:tm=n
T
2

由②③⑧⑨⑩式得:tm=
π?a
2v
=
π?a
2
m
2qkS

答:(1)平行金属MN获得的电压kS;(2)yOA区域匀强磁场的磁感应强度B=
2
a
2mks
q
;(3)带电粒子在磁场中运动的极限时间是
π?a
2
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.
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AB
AB

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C.拉力F1和F2的夹角越大越好;
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②实验中,要求先后两次力的作用效果相同,指的是
D
D

A.用两个弹簧测力计拉力F1和F2的大小之和等于一个弹簧测力计拉力的大小;
B.橡皮条沿同一方向伸长;
C.橡皮条伸长到同一长度;
D.橡皮条沿同一方向伸长到同一长度.
(2)热敏电阻包括正温度系数电阻器(PTC)和负温度系数电阻器(NTC).正温度系数电阻器(PTC)在温度升高时电阻值越大,负温度系数电阻器(NTC)在温度升高时电阻值越小,热敏电阻的这种特性,常常应用在控制电路中.某实验小组选用下列器材探究通过热敏电阻Rx(常温下阻值约为10.0Ω)的电流随其两端电压变化的特点.
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D.电压表V2(量程15.0V,内阻约10kΩ)
E.滑动变阻器R(最大阻值为10Ω)      
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①实验中改变滑动变阻器滑片的位置,使加在热敏电阻两端的电压从零开始逐渐增大,请在所提供的器材中选择必需的器材,应选择的器材为电流表
B
B
;电压表
D
D
;滑动变阻器
E
E
.(只需填写器材前面的字母即可)
②请在所提供的器材中选择必需的器材,在如图1所示的虚线框内画出该小组设计的电路图.

③该小组测出热敏电阻R1的U一I图线如图2曲线Ⅰ所示.请分析说明该热敏电阻是
PTC
PTC
热敏电阻(填PTC或NTC).
④该小组又通过查阅资料得出了热敏电阻R2的U一I图线如图2曲线Ⅱ所示.然后又将热敏电阻R1、R2分别与电池组连成如图3所示电路.测得通过R1和R2的电流分别为0.30A和0.60A,则电池组的电动势为
10
10
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6.7
6.7
Ω(结果保留两位有效数字).

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