20.如圖所示,兩平行金屬板相距為d,與一邊長(zhǎng)為L(zhǎng)、匝數(shù)為N匝的正方形線(xiàn)圈相連,正方形線(xiàn)圈內(nèi)存在著與其平面垂直向里的隨時(shí)間變化的磁場(chǎng)B,其隨時(shí)間變化關(guān)系為B=B0+kt(k>0),粒子源在t=0時(shí)刻從P處釋放一個(gè)初速度為零的帶電粒子,已知帶電粒子質(zhì)量為m,電荷量為q,粒子能從N板加速到M板,并從M板上的一個(gè)小孔穿出.在板的上方,有一個(gè)環(huán)形區(qū)域內(nèi)存在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B0,垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng).已知外圓半徑為2d,內(nèi)圓半徑為d,兩圓的圓心與小孔重合(不計(jì)粒子重力).
(1)判斷帶電粒子的正負(fù)和粒子到達(dá)M板的速度v;
(2)若要求粒子不能從外圓邊界飛出,k的取值范圍是多少?
(3)已知線(xiàn)圈自感系數(shù)很小,若k=$\frac{15q{B}_{0}^{2}63wuhqr^{2}}{32mN{L}^{2}}$,為使粒子不從外圓飛出,則粒子從P點(diǎn)最多運(yùn)動(dòng)多長(zhǎng)時(shí)間后可讓k突然變?yōu)?(即線(xiàn)圈中的磁場(chǎng)不再變化)?

分析 (1)由楞次定律判斷出極板的電性,根據(jù)粒子受力方向判斷粒子電性,應(yīng)用法拉第電磁感應(yīng)定律求出感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),由動(dòng)能定理可以求出粒子的速度.
(2)粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)洛倫茲力提供向心力,應(yīng)用牛頓第二定律求出臨界k值,然后確定其范圍.
(3)由牛頓第二定律求出粒子的加速度,然后應(yīng)用速度公式求出粒子的運(yùn)動(dòng)時(shí)間.

解答 解:(1)由楞次定律可知,M板帶正電,粒子從N板加速到M板,粒子帶負(fù)電;
線(xiàn)圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì):E=N$\frac{△Φ}{△t}$=NL2k,
對(duì)粒子,由動(dòng)能定理得:qE=$\frac{1}{2}$mv2-0,
解得:v=L$\sqrt{\frac{2kqN}{m}}$;
(2)要使粒子不從外邊界飛出,粒子運(yùn)動(dòng)軌跡與外圓相切時(shí)軌道半徑最大,
由幾何關(guān)系得:(2d-r)2=r2+d2,解得:r=$\frac{3}{4}$d,
粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)洛倫茲力提供向心力,
由牛頓第二定律得:qvB0=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:k=$\frac{9q{B}_{0}^{2}p1lplaw^{2}}{32mN{L}^{2}}$,
k的取值范圍:k≤$\frac{9q{B}_{0}^{2}qg22clt^{2}}{32mN{L}^{2}}$;
(3)由于k=$\frac{15q{B}_{0}^{2}oe2mxpw^{2}}{32mN{L}^{2}}$>$\frac{9q{B}_{0}^{2}jcqt7zt^{2}}{32mN{L}^{2}}$,故如果讓粒子在MN間一直加速,
則粒子必然會(huì)從外圓飛出,所以只能讓粒子在MN間加速至某一速度v再勻速射出電容器即可,
已知:k=$\frac{15q{B}_{0}^{2}ayuiwls^{2}}{32mN{L}^{2}}$,粒子加速度:a=$\frac{qU}{md}$=$\frac{15q{B}_{0}^{2}8m1ui2w^{2}}{32{m}^{2}}$,
當(dāng)r=$\frac{3}{4}$d時(shí)由:qvB0=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:v=$\frac{3q{B}_{0}d}{4m}$,由v=at解得:t=$\frac{8m}{5q{B}_{0}}$;
答:(1)帶電粒子帶負(fù)電,粒子到達(dá)M板的速度v為L(zhǎng)$\sqrt{\frac{2kqN}{m}}$;
(2)若要求粒子不能從外圓邊界飛出,k的取值范圍是:k≤$\frac{9q{B}_{0}^{2}mcq6zks^{2}}{32mN{L}^{2}}$;
(3)已知線(xiàn)圈自感系數(shù)很小,若k=$\frac{15q{B}_{0}^{2}cu2mj4h^{2}}{32mN{L}^{2}}$,為使粒子不從外圓飛出,則粒子從P點(diǎn)最多運(yùn)動(dòng)時(shí)間$\frac{8m}{5q{B}_{0}}$后可讓k突然變?yōu)?.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng),分析清楚粒子運(yùn)動(dòng)過(guò)程、知道符合要求的臨界條件是解題的關(guān)鍵,作出粒子運(yùn)動(dòng)軌跡、求出粒子軌道半徑、應(yīng)用牛頓第二定律與法拉第電磁感應(yīng)定律、動(dòng)能定理可以解題.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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10.如圖,5個(gè)質(zhì)量相同的木塊并排放在水平地面上,它們與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)均相同,當(dāng)用力F推第一塊使它們共同加速運(yùn)動(dòng)時(shí),下列說(shuō)法正確的是(  )
A.由左向右,兩塊木塊之間的相互作用力依次變小
B.由左向右,兩塊木塊之間的相互作用力依次變大
C.第2塊與第3塊木塊之間彈力大小為0.6F
D.第3塊與第4塊木塊之間彈力大小為0.6F

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11.理想變壓器連接電路如圖甲所示,已知原、副線(xiàn)圈匝數(shù)比為10:1,當(dāng)輸入電壓波形如圖乙時(shí),電流表讀數(shù)為2A,則( 。
A.電壓表讀數(shù)為282VB.電壓表讀數(shù)為28.2V
C.輸入功率為40WD.輸入功率為56.4W

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8.如圖,跳水運(yùn)動(dòng)員最后踏板的過(guò)程可以簡(jiǎn)化為下述模型:運(yùn)動(dòng)員從某一高處?kù)o止開(kāi)始下落,先落到處于自然狀態(tài)的跳板(A位置)上,然后隨跳板一同向下運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)(B位置).不考慮空氣阻力,運(yùn)動(dòng)員從靜止下落到B點(diǎn)過(guò)程中,下列說(shuō)法正確的是( 。
A.運(yùn)動(dòng)員到達(dá)最低點(diǎn)時(shí),其所受外力的合力為零
B.在這個(gè)過(guò)程中,運(yùn)動(dòng)員的動(dòng)能不斷減小
C.在這個(gè)過(guò)程中,跳板的彈性勢(shì)能先減小后增大
D.在這個(gè)過(guò)程中,重力對(duì)運(yùn)動(dòng)員做的功等于她克服跳板彈力所做的功

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15.一個(gè)質(zhì)量為m的物體以a=3g的加速度豎直向下運(yùn)動(dòng),則在此物體下降h高度的過(guò)程中,物體的( 。
A.重力勢(shì)能減少了3mghB.動(dòng)能增加了3mgh
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(1)傳送帶對(duì)小物體做的功W;
(2)整個(gè)過(guò)程中摩擦產(chǎn)生的熱量Q.

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12.在距離地面20m的一點(diǎn)上,同時(shí)以10m/s的速率豎直向上、向下同時(shí)拋出兩個(gè)小鐵球,不計(jì)空氣阻力,g=10m/s2,則兩個(gè)小鐵球先后落到地面上的時(shí)間差為( 。
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(2)兩車(chē)只相遇一次;
(3)兩車(chē)能相遇兩次(設(shè)兩車(chē)相遇時(shí)互不影響各自的運(yùn)動(dòng))

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(1)實(shí)驗(yàn)中,若兩理想電表的示數(shù)分別為U和I,則電阻的表達(dá)式為Rx=$\frac{U}{I}$-R0;
(2)測(cè)得拉直后電阻絲的長(zhǎng)度為L(zhǎng)、直徑為D,則電阻率的表達(dá)式為ρ=$\frac{π{D}^{2}}{4L}(\frac{U}{I}-{R}_{0})$
(3)用螺旋測(cè)微器測(cè)量電阻絲的直徑時(shí)示數(shù)如圖2所示,則D=1.206mm.

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