18.如图所示为质谱仪的示意图.速度选择器部分的匀强电场场强E=1.2×105 V/m.匀强磁场的磁感应强度为B1=0.6 T.偏转分离器的磁感应强度为B2=0.8 T.求: (1)能通过速度选择器的粒子速度多大? (2)质子和氘核进入偏转分离器后打在照相底片上后条纹之间的距离d为多少(质子质量为1.67×10 -27kg.氘核质量为质子质量的两倍.元电荷电量为1.6×10 -19C)? 19.在图所示的圆形区域内.有垂直于圆平面向里的匀强磁场.磁感强度为B.在圆心位置O点有一个放射源.沿圆面向各个方向释放速率均为v的电子.电子的质量为m电量为e.欲使电子均约束在圆形区域内而不射出.求所加圆形区域磁场的最小面积多大? 20.所示.光滑的平行长直金属导轨置于水平面内.间距为L.导轨左端接有阻值为R的电阻.质量为m的导体棒垂直跨接在导轨上.导轨和导体棒的电阻均不计.且接触良好.在导轨平面上有一矩形区域内存在着竖直向下的匀强磁场.磁感应强度大小为B.开始时.导体棒静止于磁场区域的右端.当磁场以速度v1匀速向右移动时.导体棒随之开始运动.同时受到水平向左.大小为f的恒定阻力.并很快达到恒定速度.此时导体棒仍处于磁场区域内. (1)求导体棒所达到的恒定速度v2, (2)为使导体棒能随磁场运动.阻力最大不能超过多少? (3)导体棒以恒定速度运动时.单位时间内克服阻力所做的功和电路中消耗的电功率各为多大? (4)若t=0时磁场由静止开始水平向右做匀加速直线运动.经过较短时间后.导体棒也做匀加速直线运动.其v-t关系如图(b)所示.已知在时刻t导体棒瞬时速度大小为vt.求导体棒做匀加速直线运动时的加速度大小. 21.如图所示.将边长为a.质量为m.电阻为R的正方形导线框竖直向上抛出.穿过宽度为b.磁感应强度为B的匀强磁场.磁场的方向垂直纸面向里.线框向上离开磁场时的速度刚好是进入磁场时速度的一半.线框离开磁场后继续上升一段高度.然后落下并匀速进入磁场.整个运动过程中始终存在着大小恒定的空气阻力f且线框不发生转动.求: (1)线框在下落阶段匀速进入磁场时的速度V2, (2)线框在上升阶段刚离开磁场时的速度V1, (3)线框在上升阶段通过磁场过程中产生的焦耳热Q. 成都石室中学高2010级磁场.电磁感应单元测验 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如下图所示为质谱仪的示意图.速度选择器部分的匀强电场场强E=1.2×105 V/m,匀强磁场的磁感应强度B1=0.6 T.偏转分离器的磁感应强度B2=0.8 T.求:

(1)能通过速度选择器的粒子速度为多大?

(2)质子和氘核进入偏转分离器后打在照相底片上后条纹之间的距离d为多少?

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如下图所示为质谱仪的示意图.速度选择器部分的匀强电场场强E=1.2×105 V/m,匀强磁场的磁感应强度B1=0.6 T.偏转分离器的磁感应强度B2=0.8 T.求:

(1)能通过速度选择器的粒子速度为多大?

(2)质子和氘核进入偏转分离器后打在照相底片上后条纹之间的距离d为多少?

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如图所示为质谱仪的示意图.速度选择器部分的匀强电场场强E=1.2×105 v/m,匀强磁场的磁感强度为B1=0.6 T.偏转分离器的磁感强度为B2=0.8 T.求:

(1)能通过速度选择器的粒子速度多大?

(2)质子和氘核进入偏转分离器后打在照相底片上的条纹之间的距离d为多少?

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精英家教网如图所示为质谱仪的原理示意图,电荷量为q、质量为m的带正电的粒子从静止开始经过电势差为U的加速电场后进入粒子速度选择器,选择器中存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,匀强电场的场强为E、方向水平向右.已知带电粒子能够沿直线穿过速度选择器,从G点垂直MN进入偏转磁场,该偏转磁场是一个以直线MN为边界、方向垂直纸面向外的匀强磁场.带电粒子经偏转磁场后,最终到达照相底片的H点.可测量出G、H间的距离为l.带电粒子的重力可忽略不计.粒子速度选择器中匀强磁场的磁感强度B1的大小为
 
;偏转磁场的磁感强度B2的大小为
 

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如图所示为质谱仪的原理示意图,电荷量为q、质量为m的带正电的粒子从静止开始经过电势差为U的加速电场后进入粒子速度选择器,选择器中存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,匀强电场的场强为E、方向水平向右.已知带电粒子能够沿直线穿过速度选择器,从G点垂直MN进入偏转磁场,该偏转磁场是一个以直线MN为边界、方向垂直纸面向外的匀强磁场.带电粒子经偏转磁场后,最终到达照相底片的H点.可测量出GH间的距离为l带电粒子的重力可忽略不计.粒子速度选择器中匀强磁场的磁感强度B1的大小为          ;偏转磁场的磁感强度B2的大小为            

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