题目
题型:黄山模拟难度:来源:
(1)要使小球进入板间恰做匀速圆周运动,电源的输出功率是多大?
(2)若小球进入板间做匀速圆周运动并与板相碰,碰时速度与初速 度的夹角为60°,则磁感应强度B是多少?
答案
设两板间电压为U,有
U |
d |
解得
U=
mgd |
q |
2.0×10-5×10×0.4 |
10-5 |
根据闭合电路欧姆定律,有
E=I(r+R)+U
解得
I=
E-U |
r+R |
24-8 |
1+15 |
故电源的输出功率为
P=EI-I2r=25×1-1×1=24W
即电源的输出功率为24W.
(2)粒子做匀速圆周运动,则重力与电场力平衡,洛仑兹力充当向心力
由几何关系,得到
R-Rcos60°=
1 |
2 |
故R=d=0.4m
由牛顿第二定律可知洛仑兹力充当向心力,有
qvB=m
v2 |
R |
解得
B=
mv |
qR |
2.0×10-5×0.1 |
10-5×0.4 |
即磁感应强度为0.5T.
核心考点
试题【如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,两板间的距离d=40cm,板间分布有垂直于纸面向里的匀强磁场.电源电动势E=24V,内电阻r=1Ω,电阻R=15Ω】;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
A.在释放瞬间,支架对地面压力为(m+M)g |
B.在释放瞬间,支架对地面压力为Mg |
C.摆球到达最低点时,支架对地面压力为(m+M)g |
D.摆球到达最低点时,支架对地面压力为(3m+M)g |
(1)圆形磁场区的半径大小为多少?
(2)v1的大小为多少?
(3)MN、PQ两板间的电压U为多少?
(4)粒子离开电场后做匀速直线运动的速度大小为多少?方向如何?
(1)若转轴的角速度为ω,在图示的最低点位置球对管底的压力大小;
(2)若小球到达最高点时,管底受到的压力为mg,此时小球的线速度大小.
(1)微粒在y轴的左侧磁场中运动的轨道半径;
(2)微粒第一次经过y轴时速度方向与y轴正方向的夹角;
(3)要使微粒不能从右侧磁场边界飞出,B2应满足的条件.
A.两钉子间的距离为绳长的1/6 |
B.t=10.5s时细绳拉力的大小为6N |
C.t=14s时细绳拉力的大小为10N |
D.细绳第三次碰钉子到第四次碰钉子的时间间隔为3s |
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