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【题目】如图所示俯视,MN和PQ是两根固定在同一水平面上的足够长且电阻不计的平行金属导轨两导轨间距为L=02m,其间有一个方向垂直水平面竖直向下的匀强磁场B1=50T。导轨上NQ之间接一电阻R1=040,阻值为R2=010的金属杆垂直导轨放置并与导轨始终保持良好接触。两导轨右端通过金属导线分别与电容器C的两极相连。电容器C紧靠着带小孔a只能容一个粒子通过的固定绝缘弹性圆筒。圆筒内壁光滑,筒内有垂直水平面竖直向下的匀强磁场B2,O是圆筒的圆心,圆筒的内半径为r=040m。

1用一个大小恒为10N,平行于MN水平向左的外力F拉金属杆,使杆从静止开始向左运动求:当金属杆最终匀速运动时杆的速度大小;

2当金属杆处于1问中的匀速运动状态时,电容器C内紧靠极板且正对a孔的D处有一个带正电的粒子从静止开始经电容器C加速后从a孔垂直磁场B2并正对着圆心O进入筒中,该带电粒子与圆筒壁碰撞四次后恰好又从小孔a射出圆筒。已知粒子的比荷q/m=5×107C/kg,该带电粒子每次与筒壁发生碰撞时电量和能量都不损失不计粒子重力和空气阻力,则磁感应强度B2 多大结果允许含有三角函数式

【答案】1

2情形1:每段轨迹圆弧对应的圆心角为 得:

情形2:每段轨迹圆弧对应的圆心角为 将数据代式得

【解析】1金属杆先做加速度变小的加速运动,最终以最大速度匀速运动设杆匀速运动时速度为v

将已知数据代入得:

2设杆匀速运动时C两极板间的电压为U,带电粒子进入圆筒的速率为V在磁场中作匀速圆周运动的半径为R,由于C与电阻R1并联,

据欧姆定律得,

据动能定理有,

带电粒子在磁场中作匀速圆周运动,

由于带电粒子与圆筒壁碰撞时无电量和能量损失,那么每次碰撞前后粒子速度大小不变速度方向总是沿着圆筒半径方向,4个碰撞点与小孔a恰好将圆筒壁五等分,粒子在圆筒内的轨迹具有对称性,由5段相同的圆弧组成,设每段轨迹圆弧对应的圆心角为,则由几何关系可得:

有两种情形符合题意如图所示

情形1:每段轨迹圆弧对应的圆心角为

得:

情形2:每段轨迹圆弧对应的圆心角为

将数据代式得

练习册系列答案
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A. 甲做匀速直线运动,乙先做匀加速运动然后做匀减速直线运动

B. 两物体两次相遇的时刻分别是1s末和4s

C. 乙在6s末重新回到出发点

D. 2s末乙物体的运动方向改变

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A下滑过程中,金属杆中的电流方向为从MN

B加速运动过程中,金属杆克服安培力做的功大于可变电阻R产生的焦耳热

C匀速运动过程中,金属杆的重力功率等于可变电阻R的发热功

DR增大,流经金属棒的最大电流将减小

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1图乙中的F和两力中,方向一定沿AO方向的是______。

2本实验采用的科学方法是_____填字母序号

A逻辑推理法 B等效替代法

C控制变量法 D建立物理模型法

3实验中可减小误差的措施有______填字母序号

A两条细绳OB和OC要等长

B两个分力间夹角要等于90°,以便算出合力的大小

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DAO间距离要适当,将橡皮筋拉至结点O时,拉力要适当大些

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