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3.在水平光滑的绝缘桌面内建立如图所示的直角坐标系,将第Ⅰ、第Ⅱ象限合称为区域一,第Ⅲ、Ⅳ象限合称为区域二,其中一个区域内有大小、方向均未标明的匀强电场,另一个区域内有大小为2×10-2T、方向垂直于水平桌面的匀强磁场.把一个比荷为$\frac{q}{m}$=2×108C/kg的正电荷从坐标为(0,-1)的A点处由静止释放,电荷沿直线AC运动并从坐标为(1,0)的C点第一次经x轴进入区域一,经过一段时间,从坐标原点0再次回到区域二(重力不计).
(1)指出哪个区域是电场、哪个区域是磁场以及电场和磁场的方向;
(2)求电荷在磁场里作匀速圆周运动的轨道半径r和匀强电场强度E的大小;
(3)求从释放到第二次经过x轴电荷运动的时间t.

分析 (1)由A静止释放到C的运动可知区域二是电场,区域一为磁场;由运动方向可判断电场和磁场的方向.
(2)电荷在区域二中做匀加速直线运动,进入区域一后做匀速圆周运动,应用运动学公式和圆周运动的半径公式即可求出电场强度的大小.
(3)电荷从坐标原点O第二次经过x轴进入区域Ⅱ,速度方向与电场方向垂直,电荷在电场中做类平抛运动,在电场方向上做初速度为零的匀加速直线运动,在垂直于电场的方向上做匀速直线运动,应用平抛运动的知识可求解.

解答 解:(1)由对电荷的运动描述可知区域一是磁场,方向垂直纸面向里.区域二是电场,方向由A指向C.
(2)设电场强度的大小为E,电荷从C点进入区域Ⅰ的速度为v.从A到C电荷做初速度为零的匀加速直线运动,且过C点时速度方向与x轴正方向成45°角,则有:v2=2as=2$\frac{qE}{m}$s
电荷进入区域Ⅰ后,在洛仑兹力的作用下做匀速圆周运动,运动轨迹如图,有
qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
由题意及几何关系有:
$\frac{q}{m}$=2×108,B=2×10-2T,s=$\sqrt{2}$m  r=$\frac{\sqrt{2}}{2}$m
由以上各式可得:E=$\sqrt{2}$×104V/m
(3)电荷从坐标原点O第二次经过x轴进入区域Ⅱ,速度方向与电场方向垂直,电荷在电场中做类平抛运动,设经过时间t电荷第三次经过x轴.有:
tan45°=$\frac{\frac{1}{2}a{t}^{2}}{vt}$
解得:t=2.18×10-6s
答:(1)区域一是磁场,方向垂直纸面向里.区域二是电场,方向由A指向C.
(2)电场强度的大小为$\sqrt{2}$×104V/m;
(3)从释放到第二次经过x轴电荷运动的时间t为2.18×10-6s.

点评 粒子进入有边界的磁场,由于边界条件的不同,而出现涉及临界状态的临界问题,可以根据边界条件确定粒子的轨迹、半径、在磁场中的运动时间等.解决此类问题常用的方法:画图→动态分析→找轨迹.(这类题目关键是作图,图画准了,问题就解决了一大半,余下的就只有计算了──这一般都不难.)

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,在一底边长为2L,底角θ=45°的等腰三角形区域内(O为底边中点)有垂直纸面向外的匀强电场.现有一质量为m,电量为q的带正电粒子从静止开始经过电势差为U的电场加速后,从O点垂直于AB进入磁场,不计重力与空气阻力的影响.
(1)粒子经电场加速射入磁场时的速度?
(2)若要进入磁场的粒子能打到OA板上,求磁感应强度B的最小值;
(3)设粒子与AB板碰撞后,电量保持不变并以与碰前相同的速度反弹,磁感应强度越大,粒子在磁场中的运动时间也越大,求粒子在磁场中运动的最长时间.

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14.张明和李兰所在的小组测量某电压表的内阻,他们选择了不同的测量方法.

(1)张明用多用电表的Ω挡进行测量,他把Ω挡调到×10挡,调零后测量时指针所指的位置如图1所示,则所测电压表的内阻为220Ω.
(2)李兰用如图2所示的电路测量该电压表的内阻Rg,测量步骤如下:
①先按电路图接好各元件,P先置于b端,断开开关S,使电阻箱阻值为零.
②闭合开关S,调节滑动头P于某一位置,使电压表达到满刻度Ug
③调节电阻箱阻值,使电压表达到半偏$\frac{U_g}{2}$,记下电阻箱读数RV
④即得待测电压表内阻Rg=RV
请回答以下问题:
(i)请用笔画线代替导线,将实物图连接完整.
(ii)请指出在操作过程中的失误之处滑动头P应先置于a端.
(iii)这一测量值对实际的内阻而言是偏大(填“大”或“小”).
(iv)请你在不改变实验原理的基础上提出一条提高实验精确度的改进建议:方法一:在aP间增加一电压表,当改变RV时,调整滑动变阻器的滑片P,使aP间的电压保持不变.
方法二:在安全的条件下,选用阻值远小于RV的滑动变阻器.
方法三:选用电动势较大的电源..

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11.如图所示,当滑动变阻器R3的滑片P向上端a滑动时,电流表A1、A2及电压表V的示数变化情况是(  )
A.电流表A1减小,A2增大,电压表V减小
B.电流表A1增大,A2减小,电压表V减小
C.电流表A1增大,A2增大,电压表V增大
D.电流表A1减小,A2减小,电压表V增大

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18.某些固体材料受到外力后除了产生形变,其电阻率也发生变化,这种由于外力的作用而使材料电阻率发生变化的现象称为“压阻效应”.现用如图1所示的电路研究某长薄板电阻Rx的压阻效应.已知Rx的阻值变化范围为几欧到几十欧,实验室中有下列器材:
A.电源E(3V,内阻约为1Ω)B.电流表A1(0.6A,内阻r1约为1Ω)
C.电流表A2(0.6A,内阻r2=5Ω) D.开关S,定值电阻R0

①为了较准确地测量电阻Rx的阻值,请将电流表A2接入图1虚线框内并画出其中的电路图.
②在电阻Rx上加一个竖直向下的力F(设竖直向下为正方向),闭合开关S,记下电表读数,A1的读数为I1,A2的读数为I2,则Rx=$\frac{{{I_2}{r_2}}}{{{I_1}-{I_2}}}$(用字母表示).
③改变力的大小,得到不同的Rx值,然后让力反向从下向上挤压电阻,并改变力的大小,得到不同的Rx值,最后绘成的图象如图2所示.当F竖直向下(设竖直向下为正方向)时,可得Rx与所受压力F的数值关系是Rx=16-2F.(各物理量单位均为国际单位)
④定值电阻R0的阻值应该选用B.
A.1Ω             B.5Ω              C.10Ω               D.20Ω

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8.如图所示,左侧是倾角为60°的斜面,右侧是$\frac{1}{4}$圆弧面的物体,固体在水平地面上,圆弧面底端切线水平.一根轻绳两端分别系有质量为m1、m2的小球,跨过物体顶点的小定滑轮.当它们处于平衡状态时,连结小球m2的轻绳与水平线的夹角为60°,不计一切摩擦,两小球视为质点,则两小球的质量之比m1:m2等于(  )
A.$\sqrt{3}$:3B.1:1C.3:4D.2:3

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15.某实验小组想较精确地测定一个自感系数很大的线圈L的直流电阻,实验室提供的器材如下:
A.待测线圈L(阻值约为5Ω)
B.电流表A1(量程为0~0.6A,内阻约为0.5Ω)
C.电流表A2(量程为0~3A,内阻约为0.lΩ)
D.电压表V1(量程为0~3V,内阻约为6kΩ)
E.电压表V2(量程为0~15V,内阻约为30kΩ)
F.变阻器R1(阻值变化范围为0~10Ω)
G.变阻器R2(阻值变化范围为0~1kΩ)
H.电池E(电动势约6V,内阻不计)
I.开关两个S1、S2,导线若干
有两位同学分别设计了如图1中甲、乙所示的电路.

(1)为了使测量的结果尽可能准确,应该选用甲图所示的电路进行测量,电流表应该选B,电压表应该选D,滑动变阻器应该选F(填“甲”、“乙”、“A”、“B”、“C”、…代号)
(2)用你选择的电路图,测出的阻值小于真实值(填“大于”、“等于”或“小于”);
(3)按你选出的电路图,将图2中的器材连接成实验电路(导线尽量不交叉);
(4)某同学实验时,其操作步骤如下:
①按选择的电路图,将实验器材连接成实验电路,滑动变阻器的滑动触头处在合适的位置;
②合上开关S1、S2,移动滑动变阻器的触头到适当位置,稳定后,读出电流表和电压表的示数I和U;
③再次移动滑动变阻器的触头到适当位置,稳定后,读出电流、电压数据;
④重复步骤③,再测量3次;
⑤测量完毕后,先断开开关S1,再断开开关S2,然后拆除实验装置,整理实验器材,使其复原.
上述实验操作中有一步不妥,请指出,并改正之.第⑤步不妥,应改为:先断开关S2,再断开开关S1

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12.如图是一列简谐波在t=0时的波形图,介质中的质点P沿Y轴方向做简谐运动的表达式为y=10sin5πt cm.关于这列简谐波,下列说法中正确的是(  )
A.这列简谐波的振幅为20cm
B.这列简谐波的周期为5.0s
C.这列简谐波存该介质中的传播速度为25m/s
D.这列简谐波沿x轴正向传播

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13.如图所示,两平行的光滑金属导轨安装在一倾角为θ的光滑绝缘斜面上,导轨间距为L,电阻忽略不计且足够长,一宽度为d的有界匀强磁场垂直于斜面向上,磁感应强度为B.另有一长为2d的绝缘杆将一导体棒和一边长为d(d<L)的正方形线框连在一起组成的固定装置,总质量为m,导体棒中通有大小恒为I的电流.将整个装置置于导轨上,开始时导体棒恰好位于磁场的下边界处.由静止释放后装置沿斜面向上运动,当线框的下边运动到磁场的上边界MN处时装置的速度恰好为零.重力加速度为g.
(1)求刚释放时装置的加速度大小;
(2)求这一过程中线框中产生的热量;
(3)在图b中定性地画出整个装置向上运动过程中的速度-时间(v-t)图象(不需要表示坐标);
(4)之后装置将向下运动,然后向上运动,经过若干次往返后,最终整个装置将在斜面上作稳定的往复运动.求稳定后装置运动的最高位置与最低位置之间的距离.

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