题目
题型:不详难度:来源:
l |
3 |
答案
小球在沿杆向下运动时,受力情况如图,向左的洛仑兹力F,向右的弹力N,向下的电场力qE,向上的摩擦力f
F=Bqv,N=F=Bqv
∴f=μN=μBqv
当小球作匀速运动时,qE=f=μBqVb
小球在磁场中作匀速圆周运动时 Bqvb=m
| ||
R |
又R=
l |
3 |
∴vb=
Bql |
3m |
小球从a运动到b过程中,
由动能定理得W电-Wf=
m
| ||
2 |
W电=qEl=μBqVbl=
B2q2l2 |
10m |
所以Wf=W电-
m
| ||
2 |
B2q2l2 |
10m |
mB2q2l2 |
2×9m2 |
2B2q2l2 |
45m |
Wf |
W电 |
4 |
9 |
答:带电小球从a到b运动过程中克服摩擦力所做的功与电场力所做功的比值为
4 |
9 |
核心考点
试题【如图所示,虚线上方有场强为E的匀强电场,方向竖直向下,虚线上下有磁感应强度相同的匀强磁场,方向垂直纸面向外,ab是一根长为l的绝缘细杆,沿电场线放置在虚线上方的】;主要考察你对向心力与向心加速度等知识点的理解。[详细]
举一反三
(1)物块与斜面间的动摩擦因数μ;
(2)BD间的距离x.
(1)两个氘核
21 |
32 |
(2)要使两个氘核能够发生聚变反应,必须使它们以巨大的速度冲破库仑斥力而碰到一起,已知当两个氘核恰好能够彼此接触发生聚变时,它们的电势能为
e2 |
4πε0(2R) |
(3)当将氘核加热成几百万度的等离子状态时就可以使其获得所需速度.有一种用磁场来“约束”高温等离子体的装置叫做“托卡马克”,如图所示为其“约束”原理图:两个同心圆的半径分别为r1和r2,等离子体只在半径为r1的圆形区域内反应,两圆之间的环形区内存在着垂直于截面的匀强磁场.为保证速率为v的氘核从反应区进入磁场后不能从磁场区域的外边界射出,所加磁场磁感应强度的最小值为多少?(不考虑速度大小对氘核质量的影响)
(1)在C、D两板间电压U0=9.0V时飘入小孔O1的带电粒子进入磁场后的运动半径;
(2)从t=0到t=4.0×10-2s时间内飘入小孔O1的粒子能飞出磁场边界MN的飘入时间范围;
(3)磁场边界MN上有粒子射出的范围的长度.
(1)带电粒子的荷质比 q/m
(2)带电粒子在磁场中运动的速度大小 v.
(3)带电粒子在磁场中运动的时间 t (可用反三角函数表示).
1 |
2 |
(1)MN左侧匀强电场的电场强度E1(sin37°=0.6);
(2)带电微粒在MN右侧场区中运动了1.5s时的速度;
(3)带电微粒在MN右侧场区中运动多长时间与墙壁碰撞?(
vB2 |
R |
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