分析 (1)根据电子的加速方向判断出感生电场的方向,然后应用楞次定律判断线圈电流产生的磁场如何变化,然后判断线圈电流如何变化.
(2)①电子做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律求出磁感应强度大小;
②求出电子的速度,电子做圆周运动洛伦兹力提供向心力,应用牛顿第二定律可以求出磁感应强度,然后求出磁感应强度的变化率.
解答 解:(1)电子沿逆时针方向加速,则粒子所受电场力沿逆时针方向,则感生电场的方向沿逆时针方向,由安培定则可知,感生电场产生的磁场竖直向下,由安培定则可知,线圈电流产生的磁场竖直向上,由楞次定律可知,线圈产生的磁场磁通量增加,磁感应强度增加,线圈电流变大.
(2)①电子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:evB2=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:B2=$\frac{mv}{er}$;
②电子经时间△t的速度:v′=v+a△t=v+$\frac{F}{m}$△t=v+$\frac{eE}{2πr}$△t ①,
洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:evB2′=m$\frac{v{′}^{2}}{r}$ ②,
磁感应强度的变化率:$\frac{△{B}_{2}}{△t}$=$\frac{{B}_{2}′-{B}_{2}}{△t}$ ③,
由①②③解得:$\frac{△{B}_{2}}{△t}$=$\frac{eE}{2πrm}$;
答:(1)电流的大小应该由小变大;
(2)①B2的大小为:$\frac{mv}{er}$;②B2的变化率$\frac{△{B}_{2}}{△t}$为$\frac{eE}{2πrm}$.
点评 本题考查了判断电流如何变化、求磁感应强度与磁感应强度的变化率;应知道什么是感生电场,掌握判断感生电场方向的方法;解决本题的关键掌握楞次定律判断感应电流的方向,感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流磁场磁通量的变化.电子做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,应用牛顿第二定律可以解题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 二者运行时的向心力始终相同 | |
B. | 二者运行的轨道半径始终与质量成正比 | |
C. | 二者运行的线速度大小始终与质量成反比 | |
D. | 二者运行的角速度随间距的缓慢减小而逐渐增大 |
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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:多选题
A. | 速率减小 | B. | 频率减小 | C. | 能量增大 | D. | 波长变长 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A刚要沿斜面向上运动时的加速度大小为$\frac{g}{2}$ | |
B. | A上升的最大竖直高度为$\frac{3}{2}$L | |
C. | 拉力F的功率随时间均匀增加 | |
D. | x=$\frac{9}{4}$L |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体内相邻分子间的斥力和引力均随分子间距离的增大而减小 | |
B. | 液晶就是液态的晶体,其光学性质与多晶体相似,具有光学的各向同性 | |
C. | 温度相同且质量相同的物质具有相同的内能 | |
D. | 一定量的气体,在压强不变时,分子每秒对器壁单位面积的平均碰撞次数随着温度降低而增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 要想减小输电损失,只有减小输电电阻 | |
B. | 由公式P=$\frac{{U}^{2}}{R}$得到,输电电压越小,输电损失越小 | |
C. | 提高输电电压,在保证输电功率不变的前提下,能够减小输电电流,有效减小输电线路上的电能损失,提高输电效率 | |
D. | 提高输电电压会减小输电电流,不能减小输电损失 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{△U}{△I}$变小 | B. | $\frac{△U}{△I}$不变 | ||
C. | R0两端电压增大△U | D. | 稳定后电容器带电荷量为C△U |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 经典电磁理论无法解释氢原子的分立线状光谱 | |
B. | 聚变又叫热核反应,太阳就是一个巨大的热核反应堆 | |
C. | 根据玻尔理论,氢原子在辐射光子的同时,轨道也在连续地减小 | |
D. | 某放射性原子核经过2次a衰变和一次β衰变,核内质子数减少3个 | |
E. | 用能量等于氘核结合能的光子照射静止氘核,可以使氘核分解为一个质子和一个中子 |
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