18.在真空中有大小為B=1.0T、方向垂直紙面向里的環(huán)形勻強磁場,內(nèi)環(huán)半徑R1=$\frac{\sqrt{3}}{3}$m,外環(huán)半徑R2=1.0m.在圓心O與內(nèi)環(huán)間加上電壓U后,內(nèi)圓內(nèi)形成一個輻射性的電場.荷質(zhì)比為$\frac{q}{m}$=4.0×103C/kg的帶正電的粒子由圓心O處靜止釋放后經(jīng)電場加速后進入磁場,不計帶電粒子的重力.求
(1)帶電粒子不能穿越磁場外邊界的最大電壓Um
(2)當電壓為Um時,帶電粒子從圓心靜止釋放后第一次在磁場中的運動時間.

分析 (1)畫出粒子的運動軌跡,根據(jù)幾何關系求出在磁場中做圓周運動的半徑,再根據(jù)洛倫茲力提供向心力求出最大速度,在加速電場中,根據(jù)動能定理求解最大電壓;
(2)當所加電壓為Um時,從圓心釋放的帶電粒子經(jīng)電場、磁場再次回到圓心,畫出運動軌跡,根據(jù)周期公式結(jié)合幾何關系求解即可.

解答 解:(1)粒子運動軌跡如圖所示,由圖知:
${{R}_{1}}^{2}+{r}^{2}=({R}_{2}-r)^{2}$…①
$r=\frac{1}{3}m$…②
粒子在磁場做圓周運動,則有:$Bq{v}_{m}=m\frac{{{v}_{m}}^{2}}{r}$…③
解得:${v}_{m}=\frac{4}{3}×1{0}^{7}m/s$…④
粒子在電場中加速,則有:$q{U}_{m}=\frac{1}{2}m{{v}_{m}}^{2}$…⑤
解得:${U}_{m}=\frac{2}{9}×1{0}^{3}V$…⑥
(2)當所加電壓為Um時,從圓心釋放的帶電粒子經(jīng)電場、磁場再次回到圓心的軌跡如圖所示.由圖知
$tanθ=\frac{{R}_{1}}{r}$…⑦
在磁場中的圓心角為α=2π-2θ…⑧
粒子在磁場中做圓周運動的周期 $T=\frac{2πr}{{v}_{m}}$…⑨
在磁場中運動的時間為t1,則有:${t}_{1}=\frac{α}{2π}T$…⑩
聯(lián)立⑤~⑧解得:t1=1.05×10-3s
答:(1)帶電粒子不能穿越磁場外邊界的最大電壓Um為$\frac{2}{9}×1{0}^{3}V$;
(2)當電壓為Um時,帶電粒子從圓心靜止釋放后第一次在磁場中的運動時間為1.05×10-3s.

點評 考查帶電粒子在電磁場中的運動,結(jié)合牛頓第二定律與動能定理求解,掌握如何畫出運動軌跡圖,學會求在磁場中運動的時間,難度適中.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

16.物理興趣小組測量一攝像機電池的電動勢和內(nèi)阻.已知該電池電動勢約為8V,內(nèi)阻約1Ω,實驗室備有下列器材:
A.電流表(量程0.6A,內(nèi)阻為3Ω)
B.電壓表(量程3V,內(nèi)阻為3kΩ)
C.電壓表(量程30V,內(nèi)阻為30kΩ)
D.定值電阻R1=500Ω
E.定值電阻R2=5000Ω
F.滑動變阻器(阻值范圍0~30Ω)
G.開關及導線
①該實驗中電壓表應選B.(填所選器材前的字母序號)
②在方框中畫出實驗電路圖,并對所選器材進行標注.
③正確連好電路后,將滑動變阻器打到某一位置,讀出此時電壓表示數(shù)為U,電流表示數(shù)為I,不計通過電壓表的電流對電路的影響,則電池電動勢和內(nèi)阻間的關系式為E=$\frac{8U}{3}+Ir$.
(4)根據(jù)實驗測得的多組U、I數(shù)據(jù),原點坐標為(0,0),某斜率的絕對值等于k,在縱軸的截距等于a,不計電壓表的電流對電路的影響,則該電池的電動勢表達式為E=$\frac{8a}{3}$,內(nèi)阻表達式為r=$\frac{8k}{3}$.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.質(zhì)量為1kg的物體A放在傾角為30°的粗糙斜面上,一根勁度系數(shù)為200N/m的彈簧一端固定在傾斜頂端,另一端連接物體A,彈簧處于原長,物體恰好靜止,現(xiàn)將物體沿斜面向下移動4 cm后由靜止釋放.地面上斜面始終保持靜止.下列說法正確的是( 。
A.物體受到斜面的靜摩擦力大小為3N,方向沿斜面向下
B.物體受到斜面的滑動摩擦力大小為5N,方向沿斜面向下
C.斜面體對地面的壓力小于物體與斜面體的總重力
D.斜面體對受到地面對其向左的摩擦力

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

6.圖中坐標原點處的質(zhì)點O為一簡諧波的波源,當t=0s時,質(zhì)點O從平衡位置開始振動,波沿x軸向兩側(cè)傳播,P質(zhì)點的平衡位置在1m~2m之間,Q質(zhì)點的平衡位置在2m~3m之間.t1=2s時刻波形第一次如圖所示,此時質(zhì)點P、Q到平衡位置的距離相等,則(  )
A.波源O的初始振動方向是從平衡位置沿y軸向下
B.從t2=2.5s開始計時,質(zhì)點P比Q先回到平衡位置
C.當t2=2.5s時,P、Q兩質(zhì)點的位移、加速度相同,速度方向相反
D.當t2=2.5s時,-4m和4m兩處的質(zhì)點分別沿波的傳播方向傳到-5m和5m的位置

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.關于靜電場和在靜電場中運動的帶電粒子,下列說法正確的是( 。
A.電場強度為零的地方,電勢也為零
B.勻強電場的場強大小處處相等,方向也處處相同
C.帶電粒子總是從高電勢向低電勢運動
D.電場力做正功,帶電粒子的電勢能可能增大

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.如圖所示,滑塊A、B靜止于光滑水平桌面上,B的上表面水平且足夠長,其左端放置一滑塊C,B、C間的動摩擦因數(shù)較小,為μ,A、B由不可伸長的理想輕繩連接,繩子處于松弛狀態(tài).現(xiàn)在突然給C一個向右的速度v0,讓C在B上滑動,當c的速度為$\frac{1}{4}$v0時,繩子剛好伸直,接著繩子被瞬間拉斷,繩子拉斷時B的速度為$\frac{3}{16}$v0.A、B、C的質(zhì)量分別為2m、3m、m.求:

①從C獲得速度v0開始經(jīng)過多長時間繩子被拉直;
②拉斷繩子造成的機械能損失.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.如圖甲,間距L=1.0m的平行長直導軌MN、PQ水平放置,兩導軌左端MP之間接有一阻值為R=0.1Ω的定值電阻,導軌電阻忽略不計.一導體棒ab垂直于導軌放在距離導軌左端d=1.0m,其質(zhì)量m=0.1kg,接入電路的電阻為r=0.1Ω,導體棒與導軌間的動摩擦因數(shù)μ=0.1,整個裝置處在范圍足夠大的豎直方向的勻強磁場中.選豎直向下為正方向,從t=0時刻開始,磁感應強度B隨時間t的變化關系如圖乙所示,導體棒ab一直處于靜止狀態(tài).不計感應電流磁場的影響,當t=3s時,突然使ab棒獲得向右的速度v0=10m/s,同時在棒上施加一方向水平、大小可變化的外力F,保持ab棒具有大小恒為a=5m/s2方向向左的加速度,取g=10m/s2

(1)求前3s內(nèi)電路中感應電流的大小和方向.
(2)求ab棒向右運動且位移x1=6.4m時的外力F.
(3)從t=0時刻開始,當通過電阻R的電量q=5.7C時,ab棒正在向右運動,此時撤去外力F,且磁場的磁感應強度大小也開始變化(圖乙中未畫出),ab棒又運動了x2=3m后停止.求撤去外力F后電阻R上產(chǎn)生的熱量Q.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

7.如圖某位同學設計了一個驗證機械能守恒的實驗.所用器材有:質(zhì)量m=0.2kg的小球、壓力傳感器、半徑為1.2m,內(nèi)徑稍大于小球直徑的$\frac{3}{4}$圓管.
把$\frac{3}{4}$圓管軌道ABC固定在豎直平面內(nèi),使小球從A點正上方某位置由靜止下落,剛好能進入細圓管.實驗時忽略空氣阻力,g取9.8m/s2,實驗結(jié)果保留三位有效數(shù)字.完成下列填空:
(1)改變小球離A點的高度h,實驗時發(fā)現(xiàn)當h1=1.5m時,小球從C點水平飛出后恰好能落到A點,用vC表示小球通過C點時的速度,則小球從A點到C點的過程中有mg(h1-R)等于$\frac{1}{2}$mvC2(選填“大于”、“小于”、“等于”);
(2)再次改變小球離A點的高度h,實驗發(fā)現(xiàn)當小球運動到C點時恰好靜止,而小球通過最低點B時B點處的壓力傳感器的讀數(shù)為9.8N,若用vB表示小球通過B點時的速度,則小球從B點到C點的過程中有2mgR等于$\frac{1}{2}$mvB2(選填“大于”、“小于”、“等于”);
(3)通過(1)、(2)的實驗數(shù)據(jù),可以得出的結(jié)論是:小球與地球組成的系統(tǒng)機械能守恒(選填“守恒”、“不守恒”、“無法判斷”),實驗(2)中小球離A點的距離h大于(選填“大于”、“小于”、“等于”)h1

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

8.如圖所示,匝數(shù)為100匝、邊長為0.2m的正方形線圈,在磁感應強度為2T的勻強磁場中,從中性面開始以10π rad/s的角速度繞OO′軸勻速轉(zhuǎn)動.若線圈自身電阻為2Ω,負載電阻R=6Ω,取π2=10,則:
(1)感應電動勢的最大值;
(2)電流的有效值;
(3)開始轉(zhuǎn)動$\frac{1}{20}$ s內(nèi)在R上產(chǎn)生的熱量為多少?

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