分析 (1)由法拉第电磁感应定律可求得闭合电路的电动势,由闭合电路的欧姆定律可求得电路中的电流,则可求得电阻两端的电压,由电容器的连接可求得电容器的电压;
(2)带电粒子在电容器中做匀加速直线运动,由动能定理可求得粒子射入磁场时的速度;
(3)粒子进入磁场后做匀速圆周运动,由洛仑兹力充当向心力可求得粒子转动半径;
(4)画出带电粒子经过圆形磁场区的轨迹,由几何关系可求得粒子的偏向角.
解答 解:(1)根据法拉第电磁感应定律,闭合电路的电动势为 $E=\frac{△φ}{△t}=\frac{S•△B}{△t}=Sk$
根据闭合电路的欧姆定律,闭合电路的电流为 $I=\frac{E}{R+R}=\frac{Sk}{2R}$
电阻获得的电压 $U{\;}_R=IR=\frac{1}{2}Sk$
因电容器与电阻是并联的,故电容器获得的电压 $U=U{\;}_R=\frac{1}{2}Sk$
(2)带电粒子在电容器中受到电场力作用而做匀加速直线运动,根据动能定理,有:$qU=\frac{1}{2}mv{\;}^2$
得到带电粒子从小孔P射入匀强磁场时的速度为$v=\sqrt{\frac{2qU}{m}}=\sqrt{\frac{qSk}{m}}$
(3)带电粒子进入圆形匀强磁场后,洛伦兹力提供其做匀速圆周运动的向心力,有:$qvB=m\frac{{v{\;}^2}}{R'}$
得带电粒子在圆形匀强磁场运动的半径为 $R'=\frac{mv}{qB}=\frac{1}{B}\sqrt{\frac{mSk}{q}}$
又圆形磁场的半径$r=\frac{1}{B}\sqrt{\frac{mSk}{q}}$,即R′=r
(4)根据左手定则,带电粒子在圆形磁场向右转过$\frac{1}{4}$的圆周(如右图所示),故它离开磁场时的偏转角为90°.
答:
(1)电容器获得的电压为$\frac{1}{2}Sk$;
(2)带电粒子从小孔P射入匀强磁场时的速度为$\sqrt{\frac{qSk}{m}}$;
(3)带电粒子在圆形磁场运动时的轨道半径为r;
(4)在图中画出带电粒子经过圆形磁场区的轨迹如图,它离开磁场时的偏转角为90°.
点评 带电粒子在电磁场中的运动,要注意灵活选择物理规律,电场中一般由动能定理或类平抛的规律求解,而磁场中粒子做圆周运动,应由向心力公式及几何关系求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 静止的物体惯性小,运动的物体惯性大 | |
B. | 质量大的物体惯性大 | |
C. | 自由下落的物体惯性为零 | |
D. | 物体向上运动时惯性大,向下运动时惯性小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 实验时需用秒表测出重物下落的时间 | |
B. | 可以用小泡沫球带动纸带下落 | |
C. | 重物减少的重力势能略小于增加的动能 | |
D. | 实验时,也可以不测量重物的质量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 穿过某个平面的磁通量为零,该处磁感应强度一定为零 | |
B. | 穿过任何一个平面的磁通量越大,该处磁感应强度一定越大 | |
C. | 匝数为n的线圈放在磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈面积为S,且与磁感线垂直,则穿过该线圈的磁通量为BS | |
D. | 条形磁铁外面套有一个闭合线圈,线圈平面与磁铁垂直,则线圈面积增大时通过它的磁通量也增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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