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11.如图所以,一端开口的矩形金属框abcd的总电阻为R,开口端通过导线与电阻R相连构成闭合回路,金属线框区域内存在着方向垂直纸面向外、磁感应强度均匀增加且变化率为k的匀强磁场B1,框内磁场所占的面积为s.平行板电容器的两金属板M和N竖直放置,并联在电阻两端,金属板M的中央有一小孔,金属板右侧存在着宽为L,作用边界与金属板平行的匀强磁场B2,方向垂直纸面向里,一质量为m,电荷量为q的带电粒子(不计重力),由N板边缘释放,经过M板的小孔垂直进入右侧磁场,求:
(1)电容器两端的电压是多少?
(2)粒子从右侧离开磁场B2时偏离原方向的距离是多少?

分析 根据法拉第电磁感应定律求出abcd中的感应电动势,进而求出MN间的电势差;
根据动能定理求出粒子离开小孔时的速度,根据 牛顿第二定律求出粒子在右边磁场中的圆周运动半径,由几何知识求出偏离原方向的距离.

解答 解:(1)根据法拉第电磁感应定律:E=$\frac{△φ}{△t}$=$\frac{△BS}{△t}$=ks
根据串联电路的分压关系电容器两端的电压U=$\frac{R}{R+R}$•E=$\frac{1}{2}$ks
(2)根据动能定理:qU=$\frac{1}{2}$mv2
v=$\sqrt{\frac{2q\frac{1}{2}ks}{m}}$=$\sqrt{\frac{kqs}{m}}$
根据牛顿第二定律:qvB2=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
r=$\frac{mv}{q{B}_{2}}$=$\frac{\sqrt{kqsm}}{q{B}_{2}}$
竖直方向偏离原方向的距离是:d=r-$\sqrt{{r}^{2}-{L}^{2}}$=$\frac{\sqrt{kqsm}}{q{B}_{2}}$-$\sqrt{\frac{kqsm}{{q}^{2}{{B}_{2}}^{2}}-{L}^{2}}$
答:(1)电容器两端的电压是$\frac{1}{2}$ks;
(2)粒子从右侧离开磁场B2时偏离原方向的距离是$\frac{\sqrt{kqsm}}{q{B}_{2}}$-$\sqrt{\frac{kqsm}{{q}^{2}{{B}_{2}}^{2}}-{L}^{2}}$.

点评 本题是粒子在磁场中匀速圆周运动和电磁感应的综合.注意本题中的电动势为感生电动势,要会正确的认清等效电路.

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19.在“测定金属的电阻率”的实验中,某同学进行了如下操作:
(1)为了合理选择实验方案和器材,首先使用欧姆表(×1挡)粗测拟接入电路的金属丝的阻值R.欧姆调零后,将表笔分别与金属丝两端连接,某次测量结果如图1所示,则这次测量的读数R=3.0Ω.
(2)使用电流表和电压表准确测量金属丝的阻值.为了安全、准确、方便地完成实验,除电源(电动势为4V,内阻很小)、待测电阻丝、导线、开关外,电压表应选用A,电流表应选用C,滑动变阻器应选用E(选填器材前的字母).
A.电压表V2(量程3V,内阻约3KΩ)
B.电压表V1(量程15V,内阻约15KΩ)
C.电流表A1(量程600mA,内阻约1Ω)
D.电流表A2(量程3A,内阻约0.02Ω)
E.滑动变阻器R1(总阻值10Ω,额定电流2A)
F.滑动变阻器R2(总阻值100Ω,额定电流2A)
(3)若采用如图2所示的电路测量金属丝的电阻,电压表的左端应与电路中的b点相连(选填“a”或“b”).

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B.电压表的读数约为44V
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D.若将滑动变阻器的滑片向上滑动,则两电表读数均增大

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16.在做“奥斯特实验”时,下列操作中现象最明显的是(  )
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20.如图甲所示,轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,现让小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动.小球运动到最高点时,杆与小球间弹力大小为F,小球在最高点的速度大小为v,其F-v2图象如乙图所示.则以下判断正确的是(  )
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