如圖12所示,在第二象限和第四象限的正方形區(qū)域內分別存在著兩勻強磁場,磁感應強度均為B,方向相反,且都垂直于xOy平面。一電子由P(-d,d)點,沿x軸正方向射入磁場區(qū)域Ⅰ。(電子質量為m,電量為e,sin 53°=4/5)
圖12
(1)求電子能從第三象限射出的入射速度的范圍;
(2)若電子從(0,d/2)位置射出,求電子在磁場Ⅰ中運動的時間t;
(3)求第(2)問中電子離開磁場Ⅱ時的位置坐標。
解析:(1)能射入第三象限的電子臨界軌跡如圖所示。電子偏轉半徑范圍為<r<d
由evB=m,解得v=
入射速度的范圍為<v<。
(2)設電子在磁場中運動的軌道半徑為R,得
R2=d2+(R-d/2)2
解得:R=5d/4
∠PHM=53°
由evB=mRω2,ω=2π/T,T=2πR/v,
聯(lián)立解得T=2πm/eB,
若電子從(0,d/2)位置射出,則電子在磁場Ⅰ中運動的時間t=T=。
(3)根據幾何知識,帶電粒子在射出磁場區(qū)域Ⅰ時與水平方向夾角為53°,帶電粒子在磁場區(qū)域Ⅱ位置N點的橫坐標為3d/8。
由△NBH′,NB長度為Rsin 53°=5d/4×4/5=d,
QA=d-5d/8=3d/8,
由勾股定理H′A=d,
H′B=Rcos 53°=3d/4
所以電子離開磁場Ⅱ的位置坐標是(d,d-d)。
答案:(1)<v< (2)
(3)
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同一輛貨車兩次勻速行駛同一水平直路面上.一次為空載,速度為 v1,牽引力為 F1,阻力為 f1;
另一次為滿載,速度為 v2,牽引力為 F2,阻力為 f2.已知兩次該貨車的輸出功率都為 P,則
A.f1= f2
B.F1< F2
C.F1> F2
D.v1> v2
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在如圖4所示的電路中,開關S閉合后,由于電阻元件發(fā)生短路或斷路故障,某時刻電壓表和電流表的讀數都增大,則可能出現(xiàn)了下列哪種故障( )
圖4
A.R1短路 B.R2短路
C.R3短路 D.R1斷路
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水平放置的光滑金屬導軌寬L=0.2 m,接有電源電動勢E=3 V,電源內阻及導軌電阻不計。勻強磁場豎直向下穿過導軌,磁感應強度B=1 T。導體棒ab的電阻R=6 Ω,質量m=10 g,垂直放在導軌上并接觸良好,求合上開關的瞬間。
圖9
(1)金屬棒受到安培力的大小和方向;
(2)金屬棒的加速度。
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如圖7所示,圓形區(qū)域內有垂直于紙面向里的勻強磁場,一個帶電粒子以速度v從A點沿直徑AOB方向射入磁場,經過Δt時間從C點射出磁場,OC與OB成60°角,F(xiàn)將帶電粒子的速度變?yōu)?sub>,仍從A點沿原方向射入磁場,不計重力,則粒子在磁場中的運動時間變?yōu)? )
圖7
A.Δt B.2Δt
C.Δt D.3Δt
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如圖4所示,一個質量為m、電荷量為+q的帶電粒子,不計重力,在a點以某一初速度水平向左射入磁場區(qū)域Ⅰ,沿曲線abcd運動,ab、bc、cd都是半徑為R的圓弧,粒子在每段圓弧上運動的時間都為t。規(guī)定垂直于紙面向外的磁感應強度為正,則磁場區(qū)域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三部分的磁感應強度B隨x變化的關系可能是圖5中的( )
圖4
圖5
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如圖13所示,一個板長為L,板間距離也是L的平行板電容器上極板帶正電,下極板帶負電,在極板右邊的空間里存在著垂直于紙面向里的勻強磁場。有一質量為m,重力不計,帶電量為-q的粒子從極板正中間以初速度為v0水平射入,恰能從上極板邊緣飛出又能從下極板邊緣飛入,求:
圖13
(1)兩極板間勻強電場的電場強度E的大小和方向;
(2)-q粒子飛出極板時的速度v的大小與方向;
(3)磁感應強度B的大小。
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光滑曲面與豎直平面的交線是拋物線,如圖5所示,拋物線的方程是y=x2,下半部處在一個水平方向的勻強磁場中,磁場的上邊界是y=a的直線(圖中的虛線所示),一個小金屬塊從拋物線上y=b(b>a)處以速度v沿拋物線下滑,假設拋物線足夠長,金屬塊沿拋物線下滑后產生的焦耳熱總量是( )
圖5
A.mgb B.mv2
C.mg(b-a) D.mg(b-a)+mv2
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如圖所示,A、B兩輪半徑之比為RA:RB=2:3,他們通過皮帶傳動,則在轉動過程中他們的角速度之比為ωA:ωB=_______,向心加速度之比為aA:aB=_______。
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