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不計(jì)重力.則A:若正電荷做勻速直線運(yùn)動.則所受洛倫茲力的大小不變B．若正電荷做勻速直線運(yùn)動.則所受洛倫茲力的大小改變C.若正電荷做變速直線運(yùn)動.則所受洛倫茲力的大小不變D．若正電荷做變速直線運(yùn)動.則所受洛倫茲力的大小改變圖24 【查看更多】

（1）如圖1所示，在水平放置的光滑金屬板中點(diǎn)的正上方有一帶正電的點(diǎn)電荷Q，一表面絕緣帶正電的金屬小球（可視為質(zhì)點(diǎn)，且不影響原電場）以速度v₀在金屬板上自左端向右端運(yùn)動，小球做

勻速直線

運(yùn)動；受到的電場力做的功為

0

．

（2）某研究性學(xué)習(xí)小組利用氣墊導(dǎo)軌驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律，實(shí)驗(yàn)裝置如圖2甲所示．在氣墊導(dǎo)軌上相隔一定距離的兩處安裝兩個(gè)光電傳感器A、B，滑塊P上固定一寬度為d的遮光條，若光線被遮光條遮擋，光電傳感器會輸出電壓，兩光電傳感器采集數(shù)據(jù)后與計(jì)算機(jī)相連．滑塊在細(xì)線的牽引下向左加速運(yùn)動，遮光條經(jīng)過光電傳感器A、B時(shí)，通過計(jì)算機(jī)可以得到如圖2乙所示的電壓U隨時(shí)間t變化的圖象．
①實(shí)驗(yàn)前，接通氣源，將滑塊（不掛鉤碼）置于氣墊導(dǎo)軌上，輕推滑塊，當(dāng)圖2乙中的△t₁

=

△t₂（選填“＞”、“=”或“＜”）時(shí)，說明氣墊導(dǎo)軌已經(jīng)水平．
②滑塊P用細(xì)線跨過定滑輪與質(zhì)量為m的鉤碼Q相連，將滑塊P由圖2甲所示位置釋放，通過計(jì)算機(jī)得到如圖2乙所示圖象，若△t₁、△t₂、d和m已知，要驗(yàn)證滑塊和砝碼組成的系統(tǒng)機(jī)械能是否守恒，還應(yīng)測出的物理量是

滑塊的質(zhì)量

和

兩光電傳感器間距離

．
（3）某金屬材料制成的電阻Rr阻值隨溫度變化而變化，為了測量Rr在0到100℃之間的多個(gè)溫度下的電阻阻值．某同學(xué)設(shè)計(jì)了如圖3所示的電路．其中A為量程為1mA、內(nèi)阻忽略不計(jì)的電流表，E為電源，R₁為滑動變阻器，R_B為電阻箱，S為單刀雙擲開關(guān)．
①完成下面實(shí)驗(yàn)步驟中的填空：
a．調(diào)節(jié)溫度，使得Rr的溫度達(dá)到T₁，
b．將S撥向接點(diǎn)l，調(diào)節(jié)

滑動變阻器

，使電流表的指針偏轉(zhuǎn)到適當(dāng)位置，記下此時(shí)電流表的讀數(shù)I；
c．將S撥向接點(diǎn)2，調(diào)節(jié)

電阻箱

，使

電流表示數(shù)為I

，記下此時(shí)電阻箱的讀數(shù)R₀；
d．則當(dāng)溫度為T₁時(shí)，電阻Rr=

R₀

：
e．改變R_r的溫度，在每一溫度下重復(fù)步驟②③④，即可測得電阻溫度隨溫度變化的規(guī)律．
②由上述實(shí)驗(yàn)測得該金屬材料制成的電阻Rr隨溫度t變化的圖象如4圖甲所示．若把該電阻與電池（電動勢E=1.5V，內(nèi)阻不計(jì)）、電流表（量程為5mA、內(nèi)阻Rg=100Ω）、電阻箱R′串聯(lián)起來，連成如圖4乙所示的電路，用該電阻作測溫探頭，把電流表的電流刻度改為相應(yīng)的溫度刻度，就得到了一個(gè)簡單的“金屬電阻溫度計(jì)”．
a．電流刻度較大處對應(yīng)的溫度刻度

較小

；（填“較大”或“較小”）
b．若電阻箱取值阻值R'=50Ω，則電流表5mA處對應(yīng)的溫度數(shù)值為

50

℃．

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如圖所示，M、N為一對水平放置的平行金屬板，一帶電粒子以平行于金屬板方向的速度v穿過平行金屬板．若在兩板間存在互相垂直的勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場，可使帶電粒子的運(yùn)動不發(fā)生偏轉(zhuǎn)．若不計(jì)粒子所受的重力，則以下敘述正確的是：

A．若改變帶電粒子的電性，即使它以同樣速度v射入該區(qū)域，其運(yùn)動方向也一定會發(fā)生偏轉(zhuǎn)

B．帶電粒子無論帶何種電荷，只要以同樣的速度v入射，都不會發(fā)生偏轉(zhuǎn)

C．若帶電粒子的入射速度＞v，它將做勻變速曲線運(yùn)動

D．若帶電粒子的入射速度＜v，它將一定向下偏轉(zhuǎn)

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在真空中，半徑為r=3×10^-2 m的圓形區(qū)域內(nèi)有勻強(qiáng)磁場，方向如圖3-2-2所示，磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.2 T，一個(gè)帶正電的粒子，以初速度v₀=10⁶ m/s從磁場邊界上直徑ab的一端a射入磁場，已知該粒子的比荷

=10⁸ C/kg，不計(jì)粒子重力，則：

圖3-2-2

（1）粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動的半徑是多少？

（2）若要使粒子飛離磁場時(shí)有最大偏轉(zhuǎn)角，求入射時(shí)v₀方向與ab的夾角θ及粒子的最大偏轉(zhuǎn)角α.

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如圖所示(a)，M、N為中心開有小孔的平行板電容器的兩極，相距D＝1 m，其右側(cè)為垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場，磁感強(qiáng)度B＝1×10^－³ T，磁場區(qū)域足夠長，寬為d＝0.01 m；在極板M、N之間加有如圖(b)所示的變電壓(設(shè)N極電勢高于M極時(shí)電壓為正)�，F(xiàn)有帶負(fù)電粒子不斷從極板M中央小孔處射入電容器內(nèi)(粒子的初速度可看做為零，重力不計(jì))，取其荷質(zhì)比，問：

(1)在變交電壓第一個(gè)周期內(nèi)哪些時(shí)刻進(jìn)入電容器內(nèi)的粒子能從磁場的右側(cè)射出來？

(2)若上述交變電壓的周期可以變化，則其周期滿足什么條件時(shí)，才能保證有帶電粒從右側(cè)射出來？

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如圖所示(a)，M、N為中心開有小孔的平行板電容器的兩極，相距D＝1 m，其右側(cè)為垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場，磁感強(qiáng)度B＝1×10^－³ T，磁場區(qū)域足夠長，寬為d＝0.01 m；在極板M、N之間加有如圖(b)所示的變電壓(設(shè)N極電勢高于M極時(shí)電壓為正)�，F(xiàn)有帶負(fù)電粒子不斷從極板M中央小孔處射入電容器內(nèi)(粒子的初速度可看做為零，重力不計(jì))，取其荷質(zhì)比

，問：
(1)在變交電壓第一個(gè)周期內(nèi)哪些時(shí)刻進(jìn)入電容器內(nèi)的粒子能從磁場的右側(cè)射出來？
(2)若上述交變電壓的周期可以變化，則其周期滿足什么條件時(shí)，才能保證有帶電粒從右側(cè)射出來？

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高考真題

1．【解析】本題考查了左手定則的應(yīng)用。導(dǎo)線a在c處產(chǎn)生的磁場方向由安培定則可判斷，即垂直ac向左，同理導(dǎo)線b在c處產(chǎn)生的磁場方向垂直bc向下，則由平行四邊形定則，過c點(diǎn)的合場方向平行于ab，根據(jù)左手定則可判斷導(dǎo)線c受到的安培力垂直ab邊，指向左邊

【答案】C

2．【解析】由回旋加速器的結(jié)構(gòu)可知，離子由加速器的中心附近進(jìn)入加速器，所以選項(xiàng)A正確；因在盒內(nèi)洛侖茲力不做功，所以離子從空隙的電場中獲得能量，故選項(xiàng)D正確．

【答案】AD

3．【解析】由安培定則判斷在水平直導(dǎo)線下面的磁場是垂直于紙面向里，所以小磁針的N極將垂直于紙面向里轉(zhuǎn)動

【答案】C

4．【解析】帶電粒子在洛侖茲力作用下，作勻速圓周運(yùn)動，又根據(jù)左手定則得選項(xiàng)A正確．

【答案】A

5．【解析】因?yàn)閠anα=板間距離/板長，并可用荷質(zhì)比表示，由左手定則可以判斷負(fù)外；不正確，電子的荷質(zhì)比是其本身的性質(zhì)。

【答案】不正確，電子的荷質(zhì)比是其本身的性質(zhì)。

6．【解析】(1)質(zhì)點(diǎn)在磁場中的軌跡為一圓弧。由于質(zhì)點(diǎn)飛離磁場時(shí)，速度垂直于OC，故圓弧的圓心在OC上。依題意，質(zhì)點(diǎn)軌跡與x軸的交點(diǎn)為A，過A點(diǎn)作與A點(diǎn)的速度方向垂直的直線，與OC交于O＇。由幾何關(guān)系知，AO＇垂直于OC＇，O＇是圓弧的圓心。如圖所示，設(shè)圓弧的半徑為R，則有

R=dsinj

由洛倫茲力公式和牛頓第二定律得

將①式代入②式，得

(2)質(zhì)點(diǎn)在電場中的運(yùn)動為類平拋運(yùn)動。設(shè)質(zhì)點(diǎn)射入電場的速度為v₀，在電場中的加速度為a，運(yùn)動時(shí)間為t，則有

v₀＝vcosj vsinj＝at d=v₀t聯(lián)立發(fā)上各式得

設(shè)電場強(qiáng)度的大小為E，由牛頓第二定律得 qE＝ma 聯(lián)立得

【答案】（1）（2）

7．【解析】(1)洛倫茲力不做功，由動能定理得，

mgy=mv² ……①

得 v= ……②

（2）設(shè)在最大距離y_m處的速率為v_m,根據(jù)圓周運(yùn)動有，

qv_mB-mg=m ……③

且由②知 ……④

由③④及R=2y_m

得 ……⑤

（3）小球運(yùn)動如圖所示，

由動能定理（qE-mg）|y_m|= ……⑥　

由圓周運(yùn)動 qv_mB+mg-qE=m ……⑦

且由⑥⑦及R=2|y_m|解得

v_m=

【答案】（1）（2）（3）

8．【解析】⑴做直線運(yùn)動有：

做圓周運(yùn)動有：

只有電場時(shí)，粒子做類平拋，有：

解得：

粒子速度大小為：

速度方向與x軸夾角為：

粒子與x軸的距離為：

⑵撤電場加上磁場后，有：

解得：

粒子運(yùn)動軌跡如圖所示，圓心C位于與速度v方向垂直的直線上，該直線與x軸和y軸的夾角均為π/4，有幾何關(guān)系得C點(diǎn)坐標(biāo)為：

過C作x軸的垂線，在ΔCDM中：

解得：

M點(diǎn)橫坐標(biāo)為：

【答案】（1）（2）

9．【解析】方法1：（1）設(shè)粒子在0～t₀時(shí)間內(nèi)運(yùn)動的位移大小為s₁

①

②

又已知

聯(lián)立①②式解得

③

（2）粒子在t₀~2t₀時(shí)間內(nèi)只受洛倫茲力作用，且速度與磁場方向垂直，所以粒子做勻速圓周運(yùn)動。設(shè)運(yùn)動速度大小為v₁，軌道半徑為R₁，周期為T，則

④

⑤

聯(lián)立④⑤式得

⑥

又 ⑦

即粒子在t₀~2t₀時(shí)間內(nèi)恰好完成一個(gè)周期的圓周運(yùn)動。在2t₀~3t₀時(shí)間內(nèi)，粒子做初速度為v₁的勻加速直線運(yùn)動，設(shè)位移大小為s₂

⑧

解得 ⑨

由于s₁+s₂＜h,所以粒子在3t₀~4t₀時(shí)間內(nèi)繼續(xù)做勻速圓周運(yùn)動，設(shè)速度大小為v₂，半徑為R₂

⑩

11

解得 12

由于s₁+s₂+R₂＜h,粒子恰好又完成一個(gè)周期的圓周運(yùn)動。在4t₀～5t₀時(shí)間內(nèi)，粒子運(yùn)動到正極板（如圖所示）。因此粒子運(yùn)動的最大半徑

（3）粒子在板間運(yùn)動的軌跡如圖所示。

方法2：由題意可知，電磁場的周期為2t₀，前半周期粒子受電場作用做勻加速直線運(yùn)動，加速度大小為

方向向上

后半周期粒子受磁場作用做勻速圓周運(yùn)動，周期為T

粒子恰好完成一次勻速圓周運(yùn)動。至第n個(gè)周期末，粒子位移大小為s_n

又已知

由以上各式得

粒子速度大小為

粒子做圓周運(yùn)動的半徑為

解得

顯然

【答案】（1）粒子在0～t₀時(shí)間內(nèi)的位移大小與極板間距h的比值

（2）粒子在極板間做圓周運(yùn)動的最大半徑

（3）粒子在板間運(yùn)動的軌跡圖見解法一中的圖。

10．【解析】（1）由于粒子在P點(diǎn)垂直射入磁場，故圓弧軌道的圓心在AP上，AP是直徑。

設(shè)入射粒子的速度為，由洛侖茲力的表達(dá)式和牛頓第二定律得

………… ①

由上式解得 ………… ②

（2）設(shè)是粒子在磁場中圓弧軌道的圓心。連接，設(shè)。

如圖所示，由幾何關(guān)系得 ………… ③

………… ④

由余弦定理得

………… ⑤

聯(lián)立④⑤式得

………… ⑥

設(shè)入射粒子的速度為，由解出

【答案】

11．【解析】⑴v₀=100m/s（提示：微粒在磁場中的半徑滿足：L<r<2L，因此80<v₀<160，而m/s（n=1，2，3…），因此只能取n=2）

⑵t=2.8×10^-2s兩次穿越磁場總時(shí)間恰好是一個(gè)周期，在磁場外的時(shí)間是，代入數(shù)據(jù)得t=2.8×10^-2s

【答案】（1）（2）t=2.8×10^-2s

名校試題

1．【解析】由安培定則判斷出P和QR的磁場方向，并求出其合磁場是水平向右，再由左手定則判斷出R受到的磁場力垂直R，指向y軸負(fù)方向

【答案】A

2．【解析】電子在飛行過程中受到地磁場洛侖茲力的作用，洛侖茲力是變力而且不做功，所以電子向熒光屏運(yùn)動的速率不發(fā)生改變；又因?yàn)殡娮釉谧晕飨驏|飛向熒光屏的過程中所受的地磁場感應(yīng)強(qiáng)度的水平分量可視為定值，故電子在豎直平面內(nèi)所受洛倫茲力大小不變、方向始終與速度方向垂直，故電子在在豎直平面內(nèi)的運(yùn)動軌跡是圓周。

【答案】CD

3．【解析】根據(jù)左手定則判斷出，正離子偏向B板，所以B板是電源的正極，因最后離子勻速運(yùn)動，由平衡條件得，故電源的電動勢為Bvd

【答案】BC

4．【解析】根據(jù)左手定則判斷出，正離子偏向后表面的電勢，所以選項(xiàng)A正確；，所以選項(xiàng)C也正確．

【答案】AC

5．【解析】設(shè)D形盒的半徑為R，則粒子可能獲得的最大動能由qvB=m得E_km==,由此式得選項(xiàng)AC正確．

【答案】AC

6．【解析】無磁場時(shí)，小球隊(duì)在C點(diǎn)由重力提供向心力，，臨界速度。

從A至C由機(jī)械能守恒定律得：，有

加磁場后，小球在C點(diǎn)受向上的洛侖茲力，向心力減小，

臨界速度v減小。洛侖茲力不做功，由A到C機(jī)械能守恒

因，所以，故選項(xiàng)C正確。

【答案】C

7．【解析】(1)電場中加速，由

∴

磁場中偏轉(zhuǎn)，由牛頓第二定律得

∴

可見在兩磁場區(qū)粒子運(yùn)動半徑相同，如圖所示，三段圓弧的圓心組成的三角形△O₁O₂O₃是等邊三角形，其邊長為2r www.ks5u.com

∴

(2)電場中，中間磁場中，

右側(cè)磁場中，則

【答案】（1）（2）

8．【解析】（1）磁場中帶電粒子在洛侖茲力作用下做圓周運(yùn)動，故有

--------------①

同時(shí)有 -----------②

粒子運(yùn)動軌跡如圖所示，由幾何知識知，

x_C＝－（r＋rcos45⁰）＝， ------------ ③

故，C點(diǎn)坐標(biāo)為（，0）。 ----------- ④

（2）設(shè)粒子從A到C的時(shí)間為t₁，設(shè)粒子從A到C的時(shí)間為t₁，由題意知

------------ ⑤

設(shè)粒子從進(jìn)入電場到返回C的時(shí)間為t₂，其在電場中做勻變速運(yùn)動，由牛頓第二定律和運(yùn)動學(xué)知識，有 ------------⑥

及， ------------⑦

聯(lián)立⑥⑦解得 ------------⑧

設(shè)粒子再次進(jìn)入磁場后在磁場中運(yùn)動的時(shí)間為t₃，由題意知

------------ ⑨

故而，設(shè)粒子從A點(diǎn)到第三次穿越x軸的時(shí)間為

------------ ⑩

（3）粒子從第三次過x軸到第四次過x軸的過程是在電場中做類似平拋的運(yùn)動，即沿著v₀的方向（設(shè)為x′軸）做勻速運(yùn)動，即

……① …………②

沿著qE的方向（設(shè)為y′軸）做初速為0的勻變速運(yùn)動，即

……③ ……④

設(shè)離子第四次穿越x軸時(shí)速度的大小為v，速度方向與電場方向的夾角為α.

由圖中幾何關(guān)系知

……⑤ ……⑥

……⑦

綜合上述①②③④⑤⑥⑦得

……⑧

【答案】（1）C點(diǎn)坐標(biāo)為（，0）（2）（3）

9．【解析】 ⑴由電場力與洛倫茲力平衡得：qE=qv₀B得：E=v₀B

⑵根據(jù)運(yùn)動的對稱性，微粒能從P點(diǎn)到達(dá)Q點(diǎn)，應(yīng)滿足

其中x為每次偏轉(zhuǎn)圓弧對應(yīng)的弦長，偏轉(zhuǎn)圓弧對應(yīng)的圓心角為或。

設(shè)圓弧的半徑為R，則有2R²=x²，可得：

又

由①②③式得：，n =1、2、3、

⑶當(dāng)n取奇數(shù)時(shí)，微粒從P到Q過程中圓心角的總和為

，

，其中n =1、3、5、……

當(dāng)n取偶數(shù)時(shí)，微粒從P到Q過程中圓心角的總和為

，其中n =2、4、6、……

【答案】（1）E =v₀B （2）（3）當(dāng)n取奇數(shù)時(shí)，

當(dāng)n取偶數(shù)時(shí)，

10．【解析】（1）粒子源發(fā)出的粒子，進(jìn)入加速電場被加速，速度為v₀，根據(jù)能的轉(zhuǎn)化和守恒定律得：

要使粒子能沿圖中虛線O₂O₃進(jìn)入PQ、MN之間的區(qū)域，

則粒子所受到向上的洛倫茲力與向下的電場力大小相等，

得到　　

將②式代入①式，得

（2）粒子從O₃以速度v₀進(jìn)入PQ、MN之間的區(qū)域，先做勻速直線運(yùn)動，打到ab板上，以大小為v₀的速度垂直于磁場方向運(yùn)動．粒子將以半徑R在垂直于磁場的平面內(nèi)作勻速圓周運(yùn)動，轉(zhuǎn)動一周后打到ab板的下部．由于不計(jì)板的厚度，所以質(zhì)子從第一次打到ab板到第二次打到ab板后運(yùn)動的時(shí)間為粒子在磁場運(yùn)動一周的時(shí)間，即一個(gè)周期T．

由和運(yùn)動學(xué)公式，得