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11.如图坐标系xOy平面内,以x,y轴为界边长均为L的区域中,有场强大小均为E,方向如图的匀强电场,电场周围有垂直纸面向里的匀强磁场,在第Ⅰ象限内无限接近坐标原点O处有一电荷量为q、质量为m的带正电的粒子,由静止释放后依次分别经Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ象限的电场区域和磁场区域,已知粒子在各个电场区域中均做直线运动,不考虑粒子重力.求:
(1)磁场的磁感应强度B的大小;
(2)粒子由静止释放到第一次回到出发点经历的时间t

分析 (1)粒子在电场中加速,由动能定理可以求出粒子进入磁场时的速度,粒子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力通过向心力,由牛顿第二定律可以求出磁感应强度.
(2)分别求出粒子在电场与磁场中的运动时间,然后求出粒子总的运动时间.

解答 解:(1)在电场中由动能定理得:$qEL=\frac{1}{2}m{v^2}$,
由题意可知在磁场中做圆周运动的半径:r=L,
洛伦兹力提供粒子做圆周运动的向心力:$qvB=m\frac{v^2}{r}$,
在电场中由动能定理得:$qEL=\frac{1}{2}m{v^2}$,
解得:B=$\sqrt{\frac{2mE}{qL}}$;
(2)设电场中加速时间为t,磁场中圆周运动的周期为T.
则在电场中,由牛顿第二定律得:qE=ma,
位移:L=$\frac{1}{2}at_{\;}^2$,
解得:$t=\sqrt{\frac{2mL}{qE}}$,
在磁场中粒子做圆周运动的周期:T=$\frac{2πm}{qB}$=2π$\sqrt{\frac{mL}{2qE}}$,
粒子运动的总时间:t=8t+3T=$(8+3π)\sqrt{\frac{2mL}{qE}}$;
答:(1)磁场的磁感应强度B的大小为$\sqrt{\frac{2mE}{qL}}$;
(2)粒子由静止释放到第一次回到出发点经历的时间t为$(8+3π)\sqrt{\frac{2mL}{qE}}$.

点评 粒子在电场中做匀变速直线运动,在磁场中做匀速圆周运动,分析清楚粒子运动过程是解题的前提,应用动能定理、牛顿第二定律与运动学公式可以解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.某同学进行“测定匀变速直线运动的加速度”的实验.他的主要实验步骤有:
A.把一端装有定滑轮的长木板平放在实验桌上,使滑轮伸出桌面,把打点计时器固定在木板没有滑轮的一端,连接好电路.
B.把细绳拴在小车上,并在另一端挂上适当的钩码,使之跨过定滑轮,调整装置,使小车能在长木板上平稳地加速滑行.把纸带穿过打点计时器,并将其一端固定在小车的后面.
C.把小车停在靠近打点计时器处,接通交流电源放开小车,让小车拖着纸带运动,打点计时器在纸带上打下一系列的点.
D.更换新纸带,重复实验三次,选择一条最理想的纸带进行分析.
本同学挑选出的纸带如图所示.图中A、B、C、D、E是按打点先后顺序依次选取的计数点,相邻计数点间的时间间隔T=0.1s.计数点C对应物体的瞬时速度为0.544m/s,整个运动过程中物体的加速度为1.36m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,一个宽L=0.20m的“U”型绝缘导轨与水平面成37°倾角固定放置.在导轨区域内存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=1.0T.一根质量为0.10kg的金属棒垂直放置在导轨上,棒上通有I=5.0A的电流.金属棒静止,重力加速度g=10m/s2,则(  )
A.导轨对金属棒的支持力大小为0.8NB.导轨对金属棒的支持力大小为0.2N
C.导轨对金属棒的摩擦力大小为0.2ND.导轨对金属棒的摩擦力大小为1.4N

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,理想变压器为降压变压器,原线圈通过灯泡L1与正弦式交流电相连,副线圈通过导线与两个相同的灯泡L2和L3相连,开始时开关S处于断开状态.当S闭合后,所有灯泡都能发光.下列说法中正确的是(  )
A.灯泡L1和L2中的电流有效值可能相等
B.灯泡L2两端的电压变小
C.灯泡L1变亮,灯泡L2的亮度不变
D.变压器原线圈的输入功率不变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.质量均为m、电荷量均为q的粒子分别沿v1和v2的方向从磁场水平边界MN的O点进入磁场.已知负粒子的初速度v1=v0,与边界夹角α=30°,正粒子的初速度v2=$\sqrt{3}$v0,与边界夹角β=60°.磁场区域为磁感应强度大小B,方向垂直纸面向里的匀强磁场.两个粒子同时到达磁场边界的A、B两点.不计粒子之间的相互作用和重力.

(1)求两粒子在磁场边界上的穿出点A、B之间的距离d;
(2)求两粒子进入磁场的时间间隔△t;
(3)若MN下方有平行于纸面的匀强电场,且两粒子在电场中相遇,其中的粒子1做直线运动.求电场强度E的大小和方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.一标有“6V 0.5 A”的小型直流电动机,转子由铜导线绕制的线圈组成,阻值约为1Ω.某兴趣小组设汁一个实验测量此电动机线圈的电阻.实验室提供的器材除导线和开关外还有:
A.直流电源E:8V(内阻不计)
B.直流电流表A1:0-0.6A(内阻约为0.5Ω)
C.直流电流表A2:0-3A(内阻约为0.1Ω)
D.直流电压表V1:0-3V(内阻约为5kΩ)
E.直流电压表V2:0-15V(内阻约为15kΩ)
F.滑动变阻器R1:0-10Ω,2A
G.滑动变阻器R2:5Ω
(1)为能较准确地测出电动机线圈电阻,应选择电路图甲(填“甲”“乙”)
(2)为使电表指针有较大角度的偏转,需要选用的电流表是B,电压表D.(填写实验器材前面的序号)
(3)闭合开关后,调节滑动变阻器控制电动机不转动时读出电流表、电压表示数.若某次实验电压表的示数为2.5V,电流表的示数为0.4A,则电动机线圈电阻为1.25Ω,由此计算出该电动机正常工作时输出的机械功率为2.68W.(结果保留三位有效数字)

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3.如图甲所示,水平足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ间距L=0.3m.导轨电阻忽略不计,其间连接有阻值R=0.8Ω的定值电阻.开始是,导轨上静止放置一质量m=0.01kg、电阻r=0.4Ω的金属杆ab,整个装置处于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨面向下.现用一平行金属导轨的外力F沿水平方向拉金属杆ab,使之由静止开始运动并始终与导轨保持处置,电压采集器可将其两端的电压U即时采集并输入电脑,获得电压U随时间t变化的关系图象如图乙所示.求:

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,平行板MN、PQ间距离为d,板长为2d,板的正中有一半径为$\frac{d}{2}$的圆形有界磁场,磁场边界刚好与两板相切,两板间所加电压为U,一质量为m,电量为q的带电粒子从左端沿两板间的中线向右射入两板间,若只撤去磁场,粒子刚好从上板右端N点射出,若只撤去两板间所加的电压,带电粒子恰好能从下板的右端Q点射出,不计粒子的重力,求:
(1)磁场的磁感应强度大小;
(2)如果只撤去电场,要使粒子不能从板间射出,则粒子进入板间的速度大小应满足什么条件?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图所示,在与水平方向成60°角的光滑金属导轨间连一电源,在相距1m的平行导轨上放一重为3N的金属棒ab,棒上通以3A的电流,磁场方向竖直向上,这时棒恰好静止,求:
(1)匀强磁场的磁感应强度B和ab棒受到的支持力N;
(2)若要使ab棒受到的支持力为零,求磁感应强度Bˊ.

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