光路如图所示. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,在铅板A上有一个放射源C可向各个方向射出速率v=2.04×107m/s的β射线。B为金属网,A、B连接在电路上,电源电动势E=15V,内阻r=2.5Ω,滑动变阻器在0~10Ω之间可调。图中滑动变阻器滑片置于中点,A、B间距d=10cm,M为荧光屏(足够大),它紧挨着金属网外侧,已知β粒子的荷质比e/m=1.7×1011C/kg,不计β射线所形成的电流对电路的影响。求:     
(1)闭合开关S后,AB间的场强大小;
(2)β粒子到达金属网B的区域大小;
(3)切断开关S,并撤去金属网B,加上垂直纸面向内、范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小B=6.0×10-4T,这时在竖直方向上能观察到荧光屏亮斑区的长度。

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如图所示,在一光滑水平的桌面上,放置一质量为M,宽为L的足够长“U”型框架,其ab部分电阻为R,框架其它部分的电阻不计。垂直框架两边放一质量为m、电阻为R的金属棒cd,它们之间的动摩擦因数为μ,棒通过细线跨过一定滑轮与劲度系数为k的另一端固定的轻弹簧相连。开始弹簧处于自然状态,框架和棒均静止。现在让框架在大小为2μmg的水平拉力作用下,向右做加速运动,引起棒的运动可看成是缓慢的。水平桌面位于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B。问:
(1)框架和棒刚开始运动的瞬间,框架的加速度为多大?
(2)框架最后做匀速运动(棒处于静止状态)时的速度多大?
(3)若框架通过位移S 后开始匀速,已知弹簧的弹性势能的表达式为 k x(x为弹簧的形变量),则在框架通过位移 s 的过程中,回路中产生的电热为多少?

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(16分)如图所示,在倾角为300的光滑斜面上固定一光滑金属导轨CDEFGOHCDFG,∠DEF=600。一根质量为m的导体棒AB在电机牵引下,以恒定速度v0沿OH方向从斜面底端开始运动,滑上导轨并到达斜面顶端, ABOH。金属导轨的CDFG段电阻不计,DEF段与AB棒材料与横截面积均相同,单位长度的电阻均为rOAB棒的中点,整个斜面处在垂直斜面向上、磁感应强度为B的匀强磁场中。求:

   

(1)导体棒在导轨上滑动时电路中电流的大小;

(2)导体棒运动到DF位置时AB两端的电压;

(3)将导体棒从底端拉到顶端电机对外做的功。

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(20分)如图所示,M1N1N2M2是位于光滑水平桌面上的刚性U型金属导轨,导轨中接有阻值为R的电阻,它们的质量为m0.导轨的两条轨道间的距离为l,PQ是质量为m的金属杆,可在轨道上滑动,滑动时保持与轨道垂直,杆与轨道的接触是粗糙的,杆与导轨的电阻均不计。初始时,杆PQ于图中的虚线处,虚线的右侧为一匀强磁场区域,磁场方向垂直于桌面,磁感应强度的大小为B。现有一位于导轨平面内的与轨道平行的恒力F作用于PQ上,使之从静止开始在轨道上向右作加速运动。已知经过时间t,PQ离开虚线的距离为x,此时通过电阻的电流为I0,导轨向右移动的距离为x0(导轨的N1N2部分尚未进入磁场区域)。求在此过程中电阻所消耗的能量。不考虑回路的自感。

   

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(9分)如图所示,在以O为圆心,半径为R=10cm的圆形区域内,有一个水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.10T,方向垂直纸面向外。竖直平行放置的两金属板AK连在如图所示的电路中。电源电动势E=91V,内阻r=1.0Ω,定值电阻R1=10Ω,滑动变阻器R2的最大阻值为80Ω,S1S2为竖直极板AK上的两个小孔,且S1S2O在同一直线上,另有一水平放置的足够长的荧光屏DO点跟荧光屏D之间的距离为H=3R。比荷为2.0×105C/kg的带正电的粒子由S1进入电场后,通过S2向磁场中心射去,通过磁场后落到荧光屏D上。粒子进入电场的初速度、重力均可忽略不计。

(1)求如果粒子垂直打在荧光屏上的P点,电压表的示数多大?

(2)调节滑动变阻器滑片P的位置,求粒子打到光屏的范围长度。

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同步练习册答案