如图 16所示.屏 P位于竖直平面内.A点与屏距离为l.在A.P之间存在着匀强磁场.磁感强度大小为B.方向水平且与屏P平行.从A点射出一个质量为m的带电微粒.初速度方向垂直于屏P.微粒在磁场中沿直线运动.射到屏上的O点.如果撤去磁场.微粒将射到屏上 O点正下方 C点.已知 OC= d.这微粒带哪种电荷?电量是多少? 图16 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

精英家教网A.为完成电场中等势线的描绘实验,某同学准备使用如图16所示的实验器材:
电源E(电动势为12V,内阻不计);
木板N(板上从下往上依次叠放白纸、复写纸、导电纸各一张);
两个金属条A、B(平行放置在导电纸上,与导电纸接触良好,用作电极);
滑线变阻器R(其总阻值大于两平行电极间导电纸的电阻);
直流电压表V(量程为6V,内阻很大,其负接线柱与金属条A相连,正接线柱与探针P相连);
开关K,以及导线若干.
现要用图中仪器描绘两平行金属条AB间电场中的等势线.AB间的电压要求取为6V.
(1)在图中连线,画成实验电路原理图.
(2)下面是主要的实验操作步骤,将所缺的内容填写在横线上方.
a.接好实验电路,变阻器的滑动触头移到阻值最大处.
b.合上K,并将探针P与B相接触.
c.
 

d.用探针压印的方法把A、B的位置标记在白纸上.画一线段连接A、B两极,在连线上选取间距大致相等的5个点作为基准点,用探针把它们的位置压印在白纸上.
e.将探针P与某一基准点相接触,
 
用相同的方法找出此基准点的一系列等势点.
f.重复步骤e找出其它4个基准点的等势点.取出白纸画出各条等势线.

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如图16所示,在空间存在这样一个磁场区域,以MN为界,上部分的匀强磁场的磁感应强度为B1,下部分的匀强磁场的磁感应强度为B2,B1=2B2=2B0,方向均垂直纸面向内,且磁场区域足够大.在距离界线为h的P点有一带负电荷的离子处于静止状态,某时刻该离子分解成为带电的粒子A和不带电的粒子B,粒子A质量为m、带电荷量为q,以平行于界线MN的速度向右运动,经过界线MN时的速度方向与界线成60°角,进入下部分磁场.当粒子B沿与界线平行的直线到达位置Q点时,恰好又与粒子A相遇.不计粒子的重力,求:

图16

(1)P、Q两点间距离;?

(2)粒子B的质量.

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如图16所示的电路中,电源是由4节电动势为1.5 V、内阻为0.25 Ω的干电池串联组成的,电阻R1=10 Ω,R2=7.5 Ω,滑动变阻器R3的总阻值为20 Ω.不计电流表和电压表的内阻对电路的影响,闭合开关S后调节滑动变阻器的滑动片P,使aP段和bP段的电压相等.求此时:

图16

(1)电压表、电流表的示数;

(2)滑动变阻器R3上消耗的电功率.

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如图16所示为某种弹射装置的示意图,光滑的水平导轨MN右端N处与水平传送带理想连接,传送带长度 L = 4.0 m,皮带轮沿顺时针方向转动,带动皮带以恒定速率v = 3.0 m/s 匀速传动.三个质量均为m = 1.0 kg 的滑块A、B、C置于水平导轨上,开始时滑块B、C之间用细绳相连,其间有一压缩的轻弹簧,处于静止状态.滑块A以初速度v0 =2.0 m/s 沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起,碰撞时间极短.连接B、C的细绳受扰动而突然断开,弹簧伸展,从而使C与A、B分离.滑块C脱离弹簧后以速度vC =2.0 m/s 滑上传送带,并从右端滑出落至地面上的P点.

已知滑块C与传送带之间的动摩擦因数μ = 0.20,重力加速度g取10 m/s2.求:

(1)滑块C从传送带右端滑出时的速度大小; 

(2)滑块B、C用细绳相连时弹簧的弹性势能Ep

(3)若每次实验开始时弹簧的压缩情况相同,要使滑块C总能落至P点,则滑块A与滑块B碰撞前速度的最大值Vm是多少?

 

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如图16所示,在分别为l1和l2的两个相邻的条形区域中分别有匀强磁场和匀强电场,磁场方向垂直于纸面向里,电场方向与电、磁场分界线平行向右。一带正电的粒子以速率v从磁场区域的上边界的P点向下成θ=60º射入磁场,然后以垂直于电、磁场分界线的方向进入电场,最后从电场边界上的Q点射出。已知PQ垂直于电场方向,不计重力。求电场强度和磁感应强度大小之比,以及粒子在磁场与电场中运动的时间之比。

 

 

 

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