【题目】如图所示,为一磁约束装置的原理图,同心圆圆心O与xOy平面坐标系原点重合。半径为的圆形区域I内有方向垂直于xOy平面向里的匀强磁场。一束质量为m、电荷量为q、动能为的带正电粒子从坐标为(0, )的A点沿y轴负方向射入磁场区域I,粒子全部经过坐标为(,0)的P点,方向沿x轴正方向。当在环形区域II加上方向垂直于xOy平面向外的另一匀强磁场时,上述粒子仍从A点沿y轴负方向射入区域I,所有粒子恰好能够约束在环形区域内,且经过环形区域II的磁场偏转后第一次沿半径方向从区域II射入区域I时经过内圆周
上的M点(M点未画出)。不计重力和粒子间的相互作用。
(1)求区域I中磁感应强度的大小。
(2)若环形区域II中磁感应强度,求M点坐标及环形外圆半径R。
(3)求粒子从A点沿y轴负方向射入圆形区域I至再次以相同速度经过A点的过程所通过的总路程。
【答案】(1)(2)(3)
【解析】试题分析:(1)由题设条件就能求出粒子在Ⅰ区内做匀速圆周运动的半径,由洛仑兹力提供向心力就能求出Ⅰ区磁场的磁感应强度大小.(2)进入Ⅱ后,粒子恰好约束在该区,画出粒子运动轨迹,由两区域内磁场的关系,找到在Ⅱ区内做匀速圆周运动的半径,再由几何关系求得粒子在Ⅱ区内转过的圆心角,从而再由几何关系就能求出M点的坐标和环形的外圆半径.(3)先找出从A点出发,经过Ⅰ、Ⅱ区的正反两次偏转再次进入Ⅰ区时,相对OA方向偏转的角度,若经过m次偏转时,粒子第一次经过A点,此时转过m周,列出方程,解出整数解,那么总路程就是m倍的一次偏转的路程.
(1)由题意,粒子在区域Ⅰ内从A点做匀速圆周运动到P点,显然
在磁场中,由洛伦兹力提供向心力,则有: ,且
联立解得:
(2)粒子进入环形区域Ⅱ后做顺时针方向匀速圆周运动,则有:
由题设条件:
联立解得:
画出粒子在Ⅱ区内做匀速圆周运动的轨迹如图所示
由几何关系得: ,则M点的坐标为
由几何关系外环的半径
(3)粒子在Ⅰ区域和Ⅱ区域两次偏转后,从M点再次进入Ⅰ区域时,圆心角转过,设经过m次这样的偏转后第一次从A点再交入射,此时圆心角转过n个
则有:150m=360n(m、n取正整数)
解得:m=12,n=5.
而粒子在Ⅰ、Ⅱ区偏转一次通过的路程
所以经过12次如此偏转后第一次通过A点,则总路程为
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【题目】如图,两条相距l的光滑平行金属导轨位于同一水平面(纸面)内,其左端接一阻值为R的电阻;一与导轨垂直的金属棒置于两导轨上;在电阻、导轨和金属棒中间有一面积为S的区域,区域中存在垂直于纸面向里的均匀磁场,磁感应强度大小B1随时间t的变化关系为,式中k为常量;在金属棒右侧还有一匀强磁场区域,区域左边界MN(虚线)与导轨垂直,磁场的磁感应强度大小为B0,方向也垂直于纸面向里。某时刻,金属棒在一外加水平恒力的作用下从静止开始向右运动,在t0时刻恰好以速度v0越过MN,此后向右做匀速运动。金属棒与导轨始终相互垂直并接触良好,它们的电阻均忽略不计。求:
(1)在t=0到t=t0时间间隔内,流过电阻的电荷量的绝对值;
(2)在时刻t(t>t0)穿过回路的总磁通量和金属棒所受外加水平恒力的大小。
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【题目】如右图所示,三个完全相同的木块放在同一个水平面上,木块和水平面的动摩擦因数相同.分别给它们施加一个大小为F的推力,其中给第一、三两木块的推力与水平方向的夹角相同,这时三个木块都保持静止.比较它们和水平面间的弹力大小FN1、FN2、FN3和摩擦力大小Ff1、Ff2、Ff3,下列说法中正确的是( )
A. FN1>FN2>FN3,Ff1>Ff2>Ff3
B. FN1>FN2>FN3,Ff1=Ff3<Ff2
C. FN1=FN2=FN3,Ff1=Ff2=Ff3
D. FN1>FN2>FN3,Ff1=Ff2=Ff3
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【题目】如图所示,A、B、C是平行于纸面的匀强电场中的三点,它们之间的距离均为L,电荷量q=1×10-5 C的正电荷由A点移动到C点的电场力做功W1=4×10-5 J,该电荷由C点移动到B点电场力做功W2=W1,若B点电势为零,则下列说法正确的是( )
A. 匀强电场的方向由C点指向A点
B. 匀强电场的方向由A点指向B点
C. C点电势为4 V
D. A点电势为8 V
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【题目】在做“验证力的平行四边形定则”的实验时:
(1)下列叙述正确的是__________
A.同一次实验过程,结点的位置必须都拉到同一位置O点,不能随意变动
B.用两只弹簧测力计拉橡皮条时,应使两细绳之间的夹角总为90°,以便于算出合力的大小
C.力的夹角越大越好
D.必须使分力与合力在同一平面内
(2)如果实验情况如图①所示,其中A为固定橡皮条的图钉,O为橡皮条与细绳的结点,OB和OC为细绳.图②是在白纸上根据实验结果画出的图.图②中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是___________.
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【题目】如图所示,A、B、O、C为在同一竖直平面内的四点,其中A、B、O沿同一竖直线,B、C同在以O为圆心的圆周(用虚线表示)上,沿AC方向固定有一光滑绝缘细杆L,在O点固定放置一带负电的小球。现有两个质量和电荷量都相同的带正电的小球a、b,先将小球a穿在细杆上,让其从A点由静止开始沿杆下滑,后使小球b从A点由静止开始沿竖直方向下落。各带电小球均可视为点电荷,则下列说法中正确的是( )
A.从A点到C点,小球a做匀加速运动
B.从A点到C点电场力对小球a做的功大于从A点到B点电场力对小球b做的功
C.小球a在C点的动能大于小球b在B点的动能
D.从A点到C点,小球a的机械能先增加后减小,但机械能与电势能之和不变
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【题目】小亮同学为研究某电学元件(最大电压不超过2.5 V,最大电流不超过0.55 A)的伏安特性曲线,在实验室找到了下列实验器材:
A.电压表(量程是3 V,内阻是6 kΩ)
B.电压表(量程是15 V,内阻是30 kΩ)
C.电流表(量程是0.6 A,内阻是0.5 Ω)
D.电流表(量程是3 A,内阻是0.1 Ω)
F.滑动变阻器(阻值范围0~5 Ω),额定电流为0.6 A
G.滑动变阻器(阻值范围0~100 Ω),额定电流为0.6 A
H.直流电源(电动势E=3 V,内阻不计)
I.开关、导线若干
该同学设计电路并进行实验,通过实验得到如下数据(I和U分别表示电学元件上的电流和电压).
I/A | 0 | 0.12 | 0.21 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
U/V | 0 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
(1)为了提高实验结果的准确程度,电流表选______;电压表选________;滑动变阻器选______.(以上均填写器材代号)
(2)请在下面的虚线框中画出实验电路图___;
(3)在图中描出该电学元件的伏安特性曲线___;
(4)据图中描出的伏安特性曲线可知,该电学元件的电阻随温度而变化的情况为:___________.
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【题目】(1)用多用电表的欧姆挡测量阻值约为几十千欧的电阻Rx,以下给出的最可能的实现操作步骤,其中S为选择开关,P为欧姆挡调零旋钮.把你认为正确步骤前的字母按合理的顺序填写在下面的横线上________.
a.将两表笔短接,调节P使指针对准刻度盘上欧姆挡的0刻度,断开两表笔
b.将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出Rx的阻值后,断开两表笔
c.旋转S使其尖端对准欧姆挡×1 k
d.旋转S使其尖端对准欧姆挡×100
e.旋转S使其尖端对准交流500 V挡,并拔出两表笔
根据如图所示指针位置,此时被测电阻的阻值约为________ Ω.
(2)下述关于用多用表欧姆挡测电阻的说法中正确的是_________
A.测量电阻时,如果指针偏转过大,应将选择开关S拨至倍率较小的挡位,重新调零后测量
B.测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,则会影响测量结果
C.测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开
D.测量阻值不同的电阻时,都必须重新调零
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【题目】如图所示,光滑水平面上有一质量为m=1kg的小车,小车右端固定一水平轻质弹簧,弹簧左端连接一质量为m0=1kg的物块,物块与上表面光滑的小车一起以v0=5m/s的速度向右匀速运动,与静止在光滑水平面上、质量为M=4kg的小球发生弹性正碰,若碰撞时间极短,弹簧始终在弹性限度内.则( )
A. 碰撞结束时,小车的速度为3m/s,速度方向向左
B. 从碰后瞬间到弹簧最短的过程,弹簧弹力对小车的冲量大小为4N·s
C. 小车的最小速度为1m/s
D. 在小车速度为1m/s时,弹簧的弹性势能有最大值
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