【题目】如图所示,边长为L的正方形abcd区域内,均分成相同的三个矩形区域,区域I内有大小为B1=B、方向垂直纸面向外的匀强磁场,区域II内有方向竖直向上的匀强电场,区域三III内方向垂直纸面向里的匀强磁场.在纸面内有ab边的中点e沿于ab夹角为37°的方向,向磁场I内射入质量为m、电荷量为q的带负电的离子,经磁场偏转后,粒子以MN边夹角从37°的方向进入电场,然后垂直PQ又进入磁场III,粒子经磁场偏转后,恰好从PQ的中点射出磁场III而进入电场区域II.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,不计粒子的重力.求:
(1)粒子从e点射入的速度大小;
(2)匀强电场电场强度的大小E及区域III中匀强磁场磁感应强度B2的大小;
(3)当粒子再次进入区域II时,电场强度大小不变,方向反向,则粒子在abcd边界上出射点的位置离e点的距离及粒子在电场、磁场中运动的总时间.
【答案】(1) (2) , (3) ,
【解析】
(1)粒子第一次经过MN的位置为f,由几何关系可知e、f连线与MN垂直.设粒子在区域I中做圆周运动的半径为r1,则r1cos=
解得
r1=
设粒子从e点射出的速度大小为v0,根据牛顿第二定律:
qv0B=m
解得
v0=
(2)设粒子第一次经过PQ时速度大小为v1,粒子在电场中的运动是类平拋运动的逆运动,粒子第一次在电场中运动的时间
粒子沿场强方向运动的位移:
根据运动学公式有:
h1=
根据牛顿第二定律
qE=ma
解得
E=
粒子从g点进区域III时速度大小:
v1=v0sin=
在区域III中做圆周运动的半径
r2=
根据牛顿第二定律:
qv1B2 =m
解得区域III中磁场磁感应强度大小
B2=
(3)粒子从PQ中点出射后在区域II、I中的运动是粒子从e到g过程的逆运动,如图所示,
因此粒子从ab边射出磁场时的位置在a、e间离e点的距离为
粒子在区域I中运动的时间
在区域III中运动的时间:
因此粒子在电场和磁场中运动的总时间为:
t=t0+2t1+t2=
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【题目】图示为一光导纤维(可简化为一长玻璃丝)的示意图,玻璃丝长为L,折射率为n,AB代表端面.已知光在真空中的传播速度为c.
(1)为使光线能从玻璃丝的AB端面传播到另一端面,求光线在端面AB上的入射角应满足的条件;
(2)求光线从玻璃丝的AB端面传播到另一端面所需的最长时间.
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【题目】如图所示,平行板电容器的两极板A、B接于电池两极,一带正电的小球悬挂在电容器内部,闭合S,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为θ,则下列说法正确的是( )。
A. 保持S闭合,将A板向B板靠近,则θ不变
B. 保持S闭合,将A板向B板靠近,则θ变小
C. 断开S,将A板向B板靠近,则θ增大
D. 断开S,将A板向B板靠近,则θ不变
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【题目】如图所示,平行板a、b组成的电容器与电池E连接,平行板电容器P处固定放置一带负电的点电荷,平行板b接地。现将电容器的b板向下稍微移动,则( )
A. 点电荷所受电场力增大B. 点电荷在P处的电势能减少
C. P点电势减小D. 电容器的带电荷量增加
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【题目】某实验小组要测量一段金属丝的电阻率.
(1)用螺旋测温器测金属丝直径,示数如图甲所示,则金属丝直径为d=__________mm.
(2)实验小组成员根据实验室提供的器材,连接成了如图乙所示的电路,闭合电键前将图乙中的滑动变阻器滑片移到最__________(填“左”或“右”)端,闭合电键,将滑动变阻器的滑片移到合适的位置,在移动金属夹P的位置,从而改变金属丝接入电路的长度.测得多组电压表示数U、电流表示数I及金属丝接入电路的长度L,作出—L图像,如图丙所示,图像不过原点的原因是____________________.如果图像的斜率k=2Ω/m,则该金属丝电阻率ρ= __________Ω·m.(结果保留两位有效数字).
(3)若本实验中的操作、读数及计算均正确无误,由于电流表内阻的存在,则电阻率的测量值与真实值相比__________(填“偏大”“偏小”或“相等”).
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【题目】如图所示,在粗糙均匀的绝缘斜面上固定一点电荷Q,在M点无初速度释放一带有恒定电量的小物块,小物块在Q的电场中运动到N点静止,则从M点运动到N点的过程中
A.小物块具有的电势能逐渐减小
B.M点的电势一定高于N点的电势
C.小物块电势能变化量的大小一定小于克服摩擦力做的功
D.若将物块释放点上移,物块将经过N点后才停止
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【题目】如图所示的电路中,闭合电键k后,灯a和b都正常发光,后来由于某种故障使灯b突然变亮,电压表读数增加,由此推断这故障可能是( )
A. a灯灯丝烧断
B. 电阻R2短路
C. 电阻R2断路
D. 电容被击穿短路
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【题目】一半径为R的薄圆筒处于磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向与筒的中心轴线平行,筒的横截面如图所示。图中直径MN的两端分别开有小孔,筒可绕其中心轴线转动,圆筒的转动方向和角速度大小可以通过控制装置改变。一不计重力的负电粒子从小孔M沿着MN方向射入磁场,当筒以大小为ω0的角速度转过90°时,该粒子恰好从某一小孔飞出圆筒。
(1)若粒子在筒内未与筒壁发生碰撞,求该粒子的荷质比和速率分别是多大?
(2)若粒子速率不变,入射方向在该截面内且与MN方向成30°角,则要让粒子与圆筒无碰撞地离开圆筒,圆筒角速度应为多大?
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【题目】如图所示,电阻R1=2Ω,小灯泡L上标有“3V 1.5 W”,电源内阻r=1Ω,滑动变阻器的最大阻值为R0(大小未知),当触头P滑动到最上端a时安培表的读数为l A,小灯泡L恰好正常发光,求:
(1)滑动变阻器的最大阻值R0;
(2)当触头P滑动到最下端b时,求电源的总功率及输出功率。
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