分析 (1)微粒恰好静止在金属板间,电场力与重力平衡,由平衡条件列式求出AC板间电压.ab棒向下匀速运动时,切割产生感应电动势,相当于电源,金属板间的电压等于电阻R1两端的电压,由欧姆定律可求出电路中的感应电流.根据棒ab匀速运动,由安培力与重力平衡列式,即可求得ab棒的质量m2.
(2)金属棒自静止释放到刚好匀速运动的过程中,损失的机械能转化为电路中的电能,根据能量守恒求解.
(2)使微粒突然获得竖直向下的初速度v0,带电微粒将在正交的电磁场中做匀速圆周运动,运动半径不大于$\frac{d}{2}$,就碰不到金属板,由半径公式求初速度.根据位移,分析时间与周期的关系,求时间.
解答 解:(1)微粒带正电;因微粒静止,Eq=m1g
又E=$\frac{U}{d}$得:q$\frac{U}{d}$=m1g
解得:U=9V
根据欧姆定律得:U=IR1
解得:I=1A
因棒能匀速运动,有:BIL1=m2g
把数据带入上各式得:m2=0.1kg;
(2)释放多少热量等于损失的机械能,为:△E=mgh-$\frac{1}{2}$mv2
根据闭合电路的欧姆定律可得:BL1v=I(R1+R2)
代入数据解得:△E=5J;
(3)带电微粒在正交的电磁场中做匀速圆周运动,运动半径不大于$\frac{d}{2}$,有:$\frac{{m}_{1}{v}_{0}}{qB}$$≤\frac{d}{2}$
解得:v0≤$\frac{1}{45}$m/s
发生该位移的时间为:t=$\frac{T}{4}$
微粒圆周运动的周期为:T=$\frac{2π{m}_{1}}{qB}$
解得:t=$\frac{9π}{4}$s
粒子每转一周,都有两次同样大小的位移,所以微粒发生大小为$\frac{\sqrt{2}{m}_{1}{v}_{0}}{qB}$的位移时,需要的时间为:
t=9π•$(\frac{1}{4}+\frac{1}{2}n)$(n=0,1,2…).
答:(1)微粒带正电;ab棒的质量m2为0.1kg;
(2)ab棒自静止释放到刚好匀速运动的过程中,电路中释放5J热量;
(3)若使微粒突然获得竖直向下的初速度v0,但运动过程中不能碰到金属板,初速度v0≤$\frac{1}{45}$m/s;该微粒发生x=$\frac{\sqrt{2}{m}_{1}{v}_{0}}{qB}$的位移需的时间为9π•$(\frac{1}{4}+\frac{1}{2}n)$(n=0,1,2…).
点评 本题是电磁感应与带电粒子在复合场中平衡和圆周运动的综合,关键要抓住它们之间的联系,并掌握电磁学的基本规律求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若想套中直杆1,环抛出时的水平初速度不能小于1.9m/s | |
B. | 若想套中直杆2,环抛出时的水平初速度范围为2.4m/s~2.8m/s | |
C. | 若以2m/S的水平初速度将环抛出,则可以套中直杆1 | |
D. | 若以2.3m/s的水平初速度将环抛出,则环落到直杆1、2之间的地面上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | $\frac{T}{4}$和$\frac{3T}{4}$时刻,导体棒的速度相同 | |
B. | 0到T时间内通过电阻R的电荷量为0 | |
C. | $\frac{T}{4}$时刻,N点电势比M点高ImR | |
D. | 0到$\frac{T}{4}$时间内,电阻R上产生的焦耳热为$\frac{{I}_{m}^{2}RT}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 波沿x轴正方向传播 | |
B. | 从甲图时刻开始计时,在1s内质点R通过的路程为20m | |
C. | 该时刻质点Q的速度为100m/s | |
D. | 在0.02s内,质点P沿x轴正方向移动2m |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
计数点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
刻度数值/cm | 0 | 3.03 | 7.11 | 12.28 | 18.55 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 只有直接接触的物体间才有力的作用 | |
B. | 受力物体不一定是施力物体 | |
C. | 只要有一个物体就能产生力的作用 | |
D. | 一个力必定与两个物体相联系 |
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