分析 (1)根据法拉第电磁感应定律求出螺线管产生的感应电动势,由欧姆定律求出电流,再得到两金属板电极间电压.
(2)粒子在两个正方形间加速,由动能定理求粒子经过a点时速度的大小.
(3)粒子进入磁场后做匀速圆周运动,画出轨迹,求出轨迹半径,由洛伦兹力提供向心力,列式求解匀强磁场大小.
(4)先由牛顿第二定律和运动学规律结合求电场中加速所用时间,再根据粒子在磁场中轨迹求磁场中运动时间,从而求得总时间.
解答 解:(1)根据法拉第电磁感应定律得螺线管产生的感应电动势为:
E=nS$\frac{△B}{△t}$=nS$\frac{{B}_{0}}{{t}_{0}}$
感应电流为:$I=\frac{E}{r+2r}$
两金属板电极间电压为:$U=I×2r=\frac{{2nS{B_0}}}{{3{t_0}}}$
(2)由动能定理得:qU=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-0
得速度为:$v=\sqrt{\frac{{4qnS{B_0}}}{{3m{t_0}}}}$
(3)$由圆周规律qV{B_1}=m\frac{v^2}{R}$,又 $R=\frac{L}{2}$
得:${B_1}=\frac{4m}{qL}\sqrt{\frac{{qnS{B_0}}}{{3m{t_0}}}}$
(4)设电场中加速一次用时为 t1,由牛顿第二定律有:$a=\frac{qU}{md}$
由v=at1得:${t_1}=d\sqrt{\frac{{3m{t_0}}}{{qnS{B_0}}}}$
设磁场中转一次用时为t2,则有:${t_2}=\frac{3}{4}T=\frac{3πL}{8}\sqrt{\frac{{3m{t_0}}}{{qnS{B_0}}}}$
故总时间为:${t_总}=8{t_1}+4{t_2}=(8d+\frac{3πL}{2})\sqrt{\frac{{3m{t_0}}}{{qnS{B_0}}}}$
答:(1)两金属板电极间电压的大小为$\frac{2nS{B}_{0}}{3{t}_{0}}$.
(2)粒子经过a点时速度的大小为$\sqrt{\frac{4qnS{B}_{0}}{3m{t}_{0}}}$.
(3)图(丙)中垂直于截面向里的匀强磁场大小为$\frac{4m}{qL}$$\sqrt{\frac{qnS{B}_{0}}{3m{t}_{0}}}$.
(4)粒子从S出发到再次回到S点运动所用的总时间为(8d+$\frac{3πL}{2}$)$\sqrt{\frac{3m{t}_{0}}{qnS{B}_{0}}}$.
点评 本题是电磁感应、电场加速和磁场中圆周运动的综合,画出粒子的运动轨迹、把握每个过程的规律和相互间的联系是解题的关系.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 能用来直接判断电荷的正负 | B. | 不能用来直接判断电荷的正负 | ||
C. | 可以用来间接判断电荷的正负 | D. | 可以直接测量物体的带电量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
粒子编号 | 粒子质量 | 电荷数 | 速度大小 |
a | m | 2q | v |
b | 2m | 2q | 2v |
c | 3m | -3q | 3v |
d | 2m | 2q | 3v |
e | 2m | -q | v |
A. | d、c、e | B. | b、c、e | C. | e、c、b | D. | b、d、e |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小滑块的质量为0.4kg | B. | 弹簧的最大形变量为0.2m | ||
C. | 弹簧最大弹性势能为0.6J | D. | 弹簧的劲度系数为100N/m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分为很多小段,每一小段近似看成匀速直线运动,然后把各段位移相加,应用了“微元法” | |
B. | 物体做曲线运动的条件是所受合外力的方向和速度的方向既不垂直也不在一条直线上 | |
C. | 在建立合力、分力、重心、质点等概念时都用到了等效替代法 | |
D. | 速度变化越快的物体惯性越小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两列波的波长都是5m | |
B. | 两列波在A、B间的传播速度均为10m/s | |
C. | 在两列波相遇过程中,C为振动加强点 | |
D. | 在1s时,质点B经过平衡位置且振动方向向上 | |
E. | 1s内,C经过的路程为0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卫星B的线速度小于第一宇宙速度 | |
B. | 卫星B的向心加速度是地球表面重力加速度的12.25倍 | |
C. | 同步卫星B的向心加速度为地球表面赤道上物体随地球自转向心加速度的6倍 | |
D. | 卫星B的周期是于卫星A的周期的8倍 |
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