【题目】如图甲所示,水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场,电场强度E=×104 N/C.现将一重力不计、比荷=1×106 C/kg的正电荷从电场中的O点由静止释放,经过t0=1×10-5 s后,通过MN上的P点进入其上方的匀强磁场.磁场方向垂直于纸面向外,以电荷第一次通过MN时开始计时,磁感应强度按图乙所示规律周期性变化.
(1)求电荷进入磁场时的速度;
(2)求图乙中t=2×10-5 s时刻电荷与P点的距离;
(3)如果在P点右方d=100 cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从 O点出发运动到挡板所需的时间.
【答案】(1)π×104 m/s (2)20 cm (3)1.4×10-4 s
【解析】
试题分析:(1)电荷在电场中做匀加速直线运动,则Eq=ma
v0=at0
代入数据解得v0=π×104 m/s
(2)当B1=T时,电荷运动的半径r1==0.2 m=20 cm
周期T1==4×10-5 s
当B2=T时,电荷运动的半径r2==10 cm
周期T2==2×10-5 s
故电荷从t=0时刻开始做周期性运动,其运动轨迹如图所示:
t=2×10-5 s时刻电荷先沿大圆轨迹运动四分之一周期再沿小圆轨迹运动半个周期,恰好运动到MN上,则与P点的水平距离为r1=20 cm.
(3)电荷从P点开始,其运动的周期为T=T1+T2+2t0=6×10-5 s,根据电荷 的运动情况可知,电荷每一个周期向右沿PN运动的距离为40 cm,故电荷到 达挡板前运动的完整周期数为2个,然后再运动T1,以90°角撞击到挡板上,故电荷从O点出发运动到挡板所需的总时间t总=t0+2T+T1
解得t总=1.4×10-4 s.
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【题目】如图所示,MN、PQ为间距L=0.5 m的足够长平行导轨,NQ⊥MN。导轨平面与水平面间的夹角θ=37°,NQ间连接有一个R=5 Ω 的电阻。有一匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B0=1 T。将一根质量为m=0.05 kg的金属棒ab紧靠NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好,导轨与金属棒的电阻均不计。现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行。已知金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,当金属棒滑行至cd处时已经达到稳定速度,cd距离NQ为s=2 m。则:(g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)
(1)当金属棒滑行至cd处时回路中的电流是多大?
(2)金属棒达到的稳定速度是多大?
(3)当金属棒滑行至cd处时回路中产生的焦耳热是多少?
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【题目】如图所示,三根彼此绝缘的无限长直导线的一部分ab、cd、ef构成一个等边三角形,O为三角形的中心,M、N分别为O 关于导线ab、cd的对称点,当三根导线中通以大小相等,方向如图所示的电流时,M点磁感应强度的大小为B1,O点磁感应强度大小为B2,若将导线ab中的电流撤去,而保持另两根导线中的电流不变,则N点磁感应强度的大小为( )
A. B1+B2 B. (3B2-B1)
C. (B1+B2) D. B1-B2
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【题目】洛伦兹力演示仪是由励磁线圈(也叫亥姆霍兹线圈)、洛伦兹力管和电源控制部分组成的。
励磁线圈是一对彼此平行的共轴串联的圆形线圈,它能够在两线圈之间产生匀强磁场。洛伦兹力管的圆球形玻璃泡内有电子枪,能够连续发射出电子,电子在玻璃泡内运动时,可以显示出电子运动的径迹。其结构如图所示。给励磁线圈通电,电子枪垂直磁场方向向左发射电子,恰好形成如“结构示意图”所示的圆形径迹,则下列说法正确的是
A.励磁线圈中的电流方向是逆时针方向
B.若只增大加速电压,可以使电子流的圆形径迹的半径减小
C.若只增大线圈中的电流,可以使电子流的圆形径迹的半径减小
D.若已知加速电压U,及两线圈间的磁感应强度B,则可通过测量圆形径迹的直径来估算电子的电荷量
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【题目】某同学在做“探究弹簧的弹力与伸长的关系”实验中,利用了如图甲所示的实验装置。通过在悬挂的弹簧下面加挂钩码,逐渐使弹簧伸长,得到的数搌记录在以下的表格中。
A.请你根据数据在图乙的坐标中画出F-x图线;
B.由图线得到结论:_________________
C.由图线得出弹簧的劲度系数k=__________ N/m。 (取两位有效数字)
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【题目】如图所示,在xoy坐标系中,x轴上N点到O点的距离是12cm,虚线NP与x轴负向的夹角是30°,第I象限内NP的上方有匀强磁场,磁感应强度B=1T,第IV象限有匀强电场,方向沿y轴正向,以质量m=8,电荷量q=1带正电粒子,从电场中M(12,-8)点由静止释放,经电场加速后从N点进入磁场,又从y轴上P点穿出磁场,不计粒子重力,取,求:
(1)粒子在磁场中运动的速度v;
(2)粒子在磁场中运动的时间t;
(3)匀强电场的电场强度E。
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