题目
题型:不详难度:来源:
(1)当滑动变阻器R接入电路的阻值最大时,拉力的最大功率是多大?
(2)当滑动触头在滑动变阻器中点且导体棒处于稳定状态时,一带电小球从平行板电容器左侧沿两极板的正中间射入,在两极板间恰好做匀速直线运动;当滑动触头在滑动变阻器最下端且导体棒处于稳定状态时,该带电小球以同样的方式和速度入射,在两极间恰能做匀速圆周运动,求圆周的半径是多大?
答案
FB=BIL=B
BLv |
R+r |
B2L2v |
R+r |
由平衡条件得:F=FB,即:F=
B2L2v |
R+r |
导体棒的速度v=
F(R+r) |
B2L2 |
拉力功率P=Fv=
F2(R+r) |
B2L2 |
可知,回路的总电阻越大时,拉力功率越大,当R=2Ω时,拉力功率最大,最大功率为Pm=0.75W;
(2)当触头滑到中点即R=1Ω时
棒匀速运动的速度v1=
F(R+r) |
B2L2 |
导体棒产生的感应电动势E1=BLv1=10×0.4×0.25=1V
电容器两极板间电压U1=
E1R |
R+r |
由于棒在平行板间做匀速直线运动,则小球必带正电
此时小球受力情况如图所示,设小球的入射速度为v0
由平衡条件知:F+f=G 即 q
U1 |
d |
当滑头滑至下端即R=2Ω时,棒的速度v2=
F(R+r) |
B2L2 |
3 |
8 |
导体棒产生的感应电动势 E2=BLv2=1.5V
电容器两极板间的电压U2=
E2R |
R+r |
由于小球在平行板间做匀速圆周运动
电场力与重力平衡,于是:q
U2 |
d |
代入数值,由①②解得:v0=
U2-U1 |
Bd |
小球作圆周运动时洛仑兹力提供向心力
由牛顿第二定律得:qv0B=m
| ||
r |
小球作圆周运动的半径为r=0.0125m
答:
(1)导体棒处于稳定状态时拉力的最大功率是0.75W.
(2)小球在两极板间恰好做匀速圆周运动的速度为0.25m/s,做圆周运动的轨道半径为0.0125m.
核心考点
试题【如图所示,两互相平行的水平金属导轨MN、PQ放在竖直平面内,相距为L=0.4cm,左端接平行板电容器,板间距离为d=0.2m,右端接滑动变阻器R(R的最大阻值为】;主要考察你对粒子在有界磁场中运动等知识点的理解。[详细]
举一反三
A.垂直射入同一匀强磁场,轨道半径大的是质子 |
B.垂直射入同一匀强磁场,轨道半径大的是α粒子 |
C.垂直射入出一匀强电场,偏转角度大的是质子 |
D.垂直射入出一匀强电场,偏转角度大的是α粒子 |
(1)求磁感应强度的大小B.
(2)若t=5t0时粒子回到原点O,求电场区域的宽度d和此时的电场强度E0.
(3)若带电粒子能够回到原点0,则电场强度E应满足什么条件?
(1)区域Ⅰ和区域Ⅱ内匀强电场的电场强度E1、E2的大小?
(2)区域Ⅱ内匀强磁场的磁感应强度B的大小.
(3)微粒从P运动到Q的时间有多长?
A.只要粒子的速率合适,粒子就可能通过坐标原点 | ||
B.粒子一定不可能通过坐标原点 | ||
C.粒子在磁场中运动所经历的时间可能为
| ||
D.粒子在磁场中运动所经历的时间可能为
|
(1)带电粒子运动到小孔O′时的速度大小;
(2)A′点与A点之间的距离.
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