(20分)如圖甲所示,豎直放置的金屬板A、B中間開有小孔,小孔的連線沿水平放置的金屬板C、D的中間線,粒子源P可以間斷地產(chǎn)生質量為m、電荷量為q的帶正電粒子(初速不計),粒子在A、B間被加速后,再進入金屬板C、D間偏轉并均能從此電場中射出。已知金屬板A、B間的電壓UAB=U0,金屬板C、D長度為L,間距d=
L/3。兩板之間的電壓UCD隨時間t變化的圖象如圖乙所示。在金屬板C、D右側有一個垂直紙面向里的均勻磁場分布在圖示的半環(huán)形帶中,該環(huán)帶的內、外圓心與金屬板C、D的中心O點重合,內圓半徑Rl=
L/3,磁感應強度B0=
。已知粒子在偏轉電場中運動的時間遠小于電場變化的周期(電場變化的周期T未知),粒子重力不計。
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(1)求粒子離開偏轉電場時,在垂直于板面方向偏移的最大距離。
(2)若所有粒子均不能從環(huán)形磁場的右側穿出,求環(huán)帶磁場的最小寬度。
(3)若原磁場無外側半圓形邊界且磁感應強度B按如圖丙所示的規(guī)律變化,設垂直紙面向里的磁場方向為正方向。t=T/2時刻進入偏轉電場的帶電微粒離開電場后進入磁場,t=3T/4時該微粒的速度方向恰好豎直向上,求該粒子在磁場中運動的時間為多少?
(1)
(2)
(3)![]()
【解析】解:(1)設粒子進入偏轉電場瞬間的速度為v0,
對粒子加速過程由動能定理得
① (1分)
進入偏轉電場后,加速度
②(1分)
設運動時間為t,則有
③(1分)
只有t=T/2時刻進入偏轉電場的粒子,垂直于極板方向偏移的距離最大,
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帶入數(shù)據(jù)解得
④(2分)
(2)t=
時刻進入偏轉電場的粒子剛好不能穿出磁場時的環(huán)帶寬度為磁場的最小寬度.
設粒子進入磁場時的速度為v,
對粒子的偏轉過程有
⑤(2分)
解得
⑥(1分)
在磁場中做圓周運動的半徑為
⑦(1分)
如圖所示,設環(huán)帶外圓半徑為R2,
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⑧(1分)
解得R2=L ⑨ (1分)
所求d'= R2-R1
=
⑩(1分)
(3)微粒運動軌跡如圖所示,
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微粒在磁場中做勻速圓周運動的周期為
⑾ (1分)
設粒子離開電場時偏轉角為
,則
解得
⑿ (2分)
由幾何關系可知微粒運動
時間軌跡對應的圓心角為:
⒀(1分)
此過程微粒運動的時間為
⒁(1分)
由圖可知微粒在磁場中運動的時間
⒂(3分)
科目:高中物理 來源: 題型:
| U/V | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.60 |
| I/A | 0.20 | 0.45 | 0.80 | 1.25 | 1.80 | 2.81 | 3.20 |
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科目:高中物理 來源: 題型:
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科目:高中物理 來源: 題型:閱讀理解
| πd2RL |
| 4ρ |
| πd2RL |
| 4ρ |
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科目:高中物理 來源: 題型:
(分)在如圖甲所示的電路中,螺線管匝數(shù)n=1500匝,橫截面積S=20 cm2。螺線管導線電阻r=1.0Ω,R1=4.0Ω, R2=5.0Ω, C=30μF 。在一段時間內,穿過螺線管的磁場的磁感應強度B按如圖乙所示的規(guī)律變化。求:
(1)螺線管中產(chǎn)生的感應電動勢;
(2)閉合S,電路中的電流穩(wěn)定后,電阻R1的電功率;
(3)S斷開后,流經(jīng)R2的電量。
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科目:高中物理 來源: 題型:
(1)(2分)在用伏安法測量一個定值電阻阻值的實驗中提供了如下器材:
①待測電阻Rx(約100 Ω);
②直流毫安表(量程0~20 mA,內阻約50 Ω);
③直流電壓表(量程0~3 V,內阻約5 kΩ);
④直流電源(輸出電壓3 V,內阻可不計);
⑤滑動變阻器(阻值范圍0~15 Ω,允許最大電流1 A);
⑥電鍵一個,導線若干條.
實驗要求最大限度的減小誤差,則毫安表的連接應選擇__________(填“內接” 或“外接”)的連接方式;滑動變阻器的連接應選擇__________(填“限流” 或“分壓”)的連接方式!
(2)(6分)用如圖甲所示的電路測量一節(jié)蓄電池的電動勢和內電阻。蓄電池的電動勢約為2V,內電阻很小。除蓄電池、開關、導線外,可供使用的實驗器材還有:
A.電壓表 (量程3V) B.定值電阻R0(阻值4Ω,額定功率4W)
C.電流表 (量程3A) D.電流表 (量程0.6A)
E.滑動變阻器R(阻值范圍0—20Ω,額定電流1A)
①電流表應選____________;(填器材前的字母代號)。
②根據(jù)實驗數(shù)據(jù)作出U—I圖像(如圖乙所示),則蓄電池的電動勢E =_________V,內阻r =________Ω;(均保留三位有效數(shù)字)
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