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8.一足够长的矩形区域abcd内充满磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,矩形区域的左边界ad长为L,现从ad中点O垂直于磁场射入一速度方向与ad边夹角为30°、大小为v0的带正电粒子,如图所示,已知粒子电荷量为q,质量为m(重力不计).若要求粒子能从ab边射出磁场,v0应满足什么条件?

分析 画出粒子轨迹与cd边相切和与ab边相切的临界情况图,根据几何关系列式求解半径,确定从磁场边界ab射出时,v0应满足的条件

解答 解:当粒子轨迹恰好与cd边相切时是粒子能从ab边射出磁场区域时轨迹圆半径最大的情况,设此半径为${R}_{1}^{\;}$,如图甲所示,

根据几何关系,则有${R}_{1}^{\;}cos60°+\frac{L}{2}={R}_{1}^{\;}$
可得${R}_{1}^{\;}=L$
当粒子轨迹恰好与ab相切时是粒子能从ab边射出磁场区域时轨迹圆半径最小的情况,设此半径为${R}_{2}^{\;}$,如图乙所示,

由几何关系有:${R}_{2}^{\;}sin30°+{R}_{2}^{\;}=\frac{L}{2}$
得${R}_{2}^{\;}=\frac{L}{3}$
故粒子从ab边射出的条件为${R}_{2}^{\;}≤R≤{R}_{1}^{\;}$,即$\frac{L}{3}≤R≤L$
根据洛伦兹力提供向心力,有$q{v}_{0}^{\;}B=m\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$
得${v}_{0}^{\;}=\frac{qBR}{m}$
所以$\frac{qBL}{3m}<{v}_{0}^{\;}≤\frac{qBL}{m}$
答:v0应满足条件是$\frac{qBL}{3m}<{v}_{0}^{\;}≤\frac{qBL}{m}$

点评 考查牛顿第二定律的应用,掌握几何关系在题中的运用,注意本题关键是画出正确的运动轨迹.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.某一星球上,宇航员站在距离地面h高度处,以初速度v0沿水平方向抛出一个小球,经时间t后小球落到星球表面,已知该星球的半径为R,引力常量为G,求:
(1)该星球表面的重力加速度g;
(2)该星球的第一宇宙速度;
(3)该星球的质量M.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.在如图所示的电路中,A、B、C为三个完全相同的小灯泡,R为滑动变阻器,当滑动触头位于图中所示的位置时,闭合开关,三个小灯泡均能发光.在滑动触头向右滑动的过程中,下列描述正确的是(  )
A.小灯泡A逐渐变亮B.小灯泡B逐渐变暗
C.小灯泡C逐渐变暗D.三个小灯泡都逐渐变亮

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.如图所示,匀强磁场中有一矩形闭合线圈abcd,线圈平面与磁场垂直.已知线圈的匝数N=100,边长ab=1.0m、bc=0.5m,电阻r=5Ω.磁感应强度B在0~1s内从零均匀变化到0.3T. 在1~5s内从0.3T均匀变化到-0.3T,取垂直纸面向里为磁场的正方向.求:
(1)0.5s时线圈内感应电动势的大小E和感应电流的方向;
(2)在1~5s内通过线圈的电荷量q.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.光滑绝缘的长轨道形状如图所示,底部为半圆型,半径R,固定在竖直平面内.A、B是质量都为m的小环,A带电量为-2q、B的带电量为+q,用长为R的绝缘轻杆连接在一起,套在轨道上.整个装置放在电场强度为E=$\frac{mg}{3q}$,方向竖直向上的匀强电场中,将AB两环从图示位置静止释放,A环离开底部2R.不考虑轻杆和轨道的接触,也不考虑A、B间的库仑力作用.求:
(1)AB两环都未进入半圆型底部前,杆上的作用力的大小
(2)A环到达最低点时,两球速度大小;
(3)若将杆换成长2$\sqrt{2}$R,A环仍从离开底部2R处静止释放,经过半圆型底部再次上升后离开底部的最大高度.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.如图所示,在xOy坐标系的第一象限有方向垂直纸面向外的有界匀强磁场,磁感应强度大小可调,y轴是它的左边界,曲线OP是它的右边界,OP的曲线方向为y=$\frac{2}{h}$x2.在y轴上有一点Q(0,h),一电荷量为q(q>0)、质量为m的粒子从Q点以不同的速率沿x轴正方向射入磁场.不计粒子的重力.
(1)若已知磁感应强度大小为B0,求粒子在磁场中运动的最长时间是多少?
(2)若从磁场的右边界射出的粒子中,速率为v0的粒子在磁场中运动位移最短,求磁感应强度的大小;
(3)若保持(2)情形下的磁感应强度大小不变,求能从磁场的右边界射出的粒子速度的最小值.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,在金属线框的下方有一磁感应强度为B的匀强磁场区域,MN和M′N′是匀强磁场区域的水平边界,边界的宽度为S,并与线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直.现让金属线框由距MN的某一高度从静止开始下落,图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域的v-t图象(其中OA、BC、DE相互平行).已知金属线框的边长为L(L<S)、质量为m,电阻为R,当地的重力加速度为g,图象中坐标轴上所标出的字母v1、v2、t1、t2、t3、t4均为已知量.(下落过程中bc边始终水平)根据题中所给条件,以下说法正确的是(  )
A.t2是线框全部进入磁场瞬间,t4是线框全部离开磁场瞬间
B.从bc边进入磁场起一直到ad边离开磁场为止,感应电流所做的功为mgS
C.v1的大小可能为$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$
D.线框穿出磁场过程中流经线框横截面的电荷量比线框进入磁场过程中流经框横截面的电荷量多

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.为了较准确地测量一只微安表的内阻,采用图所示实验电路图进行测量,实验室可供选择的器材如下:
A.待测微安表(量程500μA,内阻约300Ω)
B.电阻箱(最大阻值999.9Ω)
C.滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω)
D.滑动变阻器R2(最大阻值为1KΩ)
E.电源(电动势为2V,内阻不计)
F.保护电阻R0(阻值为120Ω)

①实验中滑动变阻器应选用C(填“C”或“D”);
②按照实验电路在图所示的方框中完成实物图连接.
③实验步骤:
第一,先将滑动变阻器的滑片移到最右端,调节电阻箱的阻值为零;
第二,闭合开关S,将滑片缓慢左移,使微安表满偏;
第三,保持滑片不动,调节R的电阻值使微安表的示数正好是满刻度的2/3时,此时接入电路的电阻箱的示数如图所示,阻值R为145.5Ω.
第四,根据以上实验可知微安表内阻的测量值RA为291Ω
④若调节电阻箱的阻值为R′时,微安表的示数正好是满刻度的$\frac{1}{2}$,认为此时微安表内阻就等于R′0则此时微安表内阻的测量值R′与微安表的示数正好是满刻度的$\frac{2}{3}$时微安表内阻的测量值RA相比,更接近微安表真实值的是RA.(填“R′”或“RA”)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.用粗细确定的金属丝制成N匝圆形闭合线圈,半径为R,垂直放在匀强磁场中,如图所示,当磁场的磁感应强度随时间均匀增大时,下列说法中正确的是(  )
A.线圈中产生的感应电动势E与半径R成正比
B.线圈中产生的感应电流I与半径R成正比
C.线圈中产生的感应电动势E与匝数N成正比
D.线圈中产生的感应电流I与匝数N成正比

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