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10.解:⑴根據能動能定理,得

     由此可解得

⑵ 欲使電子不能穿過磁場區(qū)域而打到熒光屏上,應有

  

由此可解得

⑶電子穿過磁場區(qū)域而打到熒光屏上是運動的軌跡如圖所示

 

⑷若電子在磁場區(qū)域做圓周運動的軌道半徑為,穿過磁場區(qū)域打到熒光屏上的位置坐標為則有⑶中的軌跡圖可得

  

注意到

   

所以,電子要到熒光屏上的位置坐標

x和金屬板間電勢差U的函數關系為

     ()

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9.解:⑴初始時刻棒中的感應電動勢

①②③④

棒中感應電流

   、

作用于棒上的安培力

  、

 聯(lián)立①②③,得

安培力方向:水平向左

⑵由功能關系,得

安培力做功

電阻上產生的焦耳熱 

⑶由能量轉化及平衡條件等,可判斷:

棒最終靜止于初始位置

  

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8.解:⑴由閉合電路歐姆定律

聯(lián)立①②并代入數據解得

6V

⑵由電功率表達式

由③式變形得

由④式知,1Ω時,有最大值 

9W

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7.解:此解答不完整,還缺少限制性條件:

、

  、

由①②式得:

力F的取值范圍應為

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10.如圖所示,為兩塊帶選等量異種電荷的平行金屬板,為板上正對的小孔,板右側有兩個寬度為的勻強磁場區(qū)域,磁感應強度大小均為,方向分別垂直于紙面向外和向里,磁場區(qū)域右側有一個熒光屏,取屏上與共線的點為原點向上為正方向建立軸.板左側電子槍射出的熱電子經小孔進入兩板間,電子質量為,電荷量為,初速度可以忽略.

⑴當兩板間電勢差為時,求從小孔射出的電子的速度

⑵求兩金屬板間電勢差在什么范圍內,電子不能穿過磁場區(qū)域而打到熒光屏上.

⑶若電子能夠穿過磁場區(qū)域而打到熒光屏上,試在答題卡的圖上定性地畫出電子運動的軌跡.

⑷求電子打到熒光屏上的坐標位置和金屬板間電勢差的函數關系.

練習答案:1.C   2.AD     3.ACD    4.C     5.C     6.C

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9.如圖所示,固定的水平光滑金屬導軌,間距為,左端接有阻值為的電阻,處在方向豎直、磁感應強度為的勻強磁場中,質量為導體棒與固定彈簧相連,放在導軌上,導軌與導體棒的電阻均可忽略,初始時刻,彈簧恰處于自然長度,導體棒具有水平向右的初速度,在沿導軌往復運動過程中,導體棒始終與導軌保持良好接觸

⑴求初始時刻導體棒受到的安培力

⑵若導體棒從初時刻到速度第一次為零時,彈簧的彈性勢能為,則這一過程中安培力所做的功和電阻上產生的焦耳熱分別是多少?

⑶導體棒往復運動,最終將靜止于何處?從導體棒開始運動到最終靜止的過程中,電阻上產生的焦耳熱為多少?

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8.如圖所示,R是電阻箱, 為理想書面聲明電壓表,當電阻箱讀數為=2Ω時,電壓表讀數為=4V;當電阻箱讀數為=5Ω時,電壓表讀數為=5V;求:

⑴電源電動勢和內阻

⑵當電阻箱讀數為多少時,電源的輸出功率最大?最大功率為多少 

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7.一質量為m的物體,靜止于動摩擦因數為μ的水平地面上,現(xiàn)用與水平面成θ角 的力F拉物體,為使物體能沿水平地面做勻加速運動,求F的取值范圍.

θ
 
F
 
F
 
有一同學解答如下:

設物體運動的加速度為a,由圖乙可知,有


 

 

要使物體做勻加速運動,應滿足a>0③

由①②③可得

你認為該同學的解答是否完整?若你認為不完整,請將解答補充完整.

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6.下列關于分子力和分子勢能的說法中,正確的是

A.  當分子力表現(xiàn)為引力時,分子力和分子勢能總是隨分子間距離的增大而增大

B.  當分子力表現(xiàn)為引力時,分子力和分子勢能總是隨分子間距離的增大而減小

C.  當分子力表現(xiàn)為斥力時,分子力分子勢能總是隨分子間距離的減小而增大

D.  當分子力表現(xiàn)為斥力時,分子力分子勢能總是隨分子間距離的減小而減小

                                  [    ]                                 

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5.如圖所示,直線AB為靜電場中的一條等勢線,有一帶電微粒由A點沿直線運動到B點,由此可判斷

A.  帶電微粒所受的電場力大小一定不變

B. 

B
 
A
 
帶電微粒的加速度方向一定垂直于AB

C. 


 

 
帶電微粒的電勢能一定不變

D.  帶電微粒的動能一定不變            

                                  [   ]

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