题目
题型:不详难度:来源:
小题1:当Rx=29Ω时,电阻R2消耗的电功率是多大?
小题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600,则Rx是多少?
答案
小题1:0.6W
小题2:54Ω
解析
(2)粒子做匀速圆周运动,则重力与电场力平衡;由牛顿第二定律可知洛仑兹力充当向心力;由几何关系可求得粒子运动的半径,联立可解得电容器两端的电压;由闭合电路欧姆定律可求得滑动变阻器的阻值.
解答:解:(1)闭合电路的外电阻为R=Rx+ R1R2/(R1+R2)=(29+30×60/(30+60))Ω=49Ω ①
根据闭合电路的欧姆定律I= E/(R+r0)= 15/(49+1)A=0.3A ②
R2两端的电压为U=E-Ir=(15-0.3×30)V=6V ③
R2消耗的功率为P2=U22/R2=62/60W=0.6W ④
电阻R2消耗的电功率为0.6W;
(2)小球进入电磁场做匀速圆周运动,则重力和电场力等大反向,洛仑兹力提供向心力,根据牛顿第二定律,得
Bqv=m v2/R ⑤
U′2q/d=mg ⑥
联立⑤⑥化简得U′2= BRdg/v ⑦
小球做匀速圆周运动的初末速的夹角等于圆心角为60°,根据几何关系得
R=d ⑧
联立⑦⑧并代入数据U′2= Bd2g/v=1×0.04×10/0.1
V=4V
干路电流为I′= U′2/R1+ U′2/R2=(4/30+4/60)A=0.2A ⑨
则滑动变阻器的电阻RX=(E0-U′2)/I′-r="((15-4)/" 0.2-1)Ω=54Ω;
要使小球进入板间做匀速度圆周运动并与板相碰,碰时速度与初速度的夹角为60°,Rx应为54Ω.
点评:本题为带电粒子在复合场中的运动与闭合电路欧姆定律的综合性题目,解题的关键在于明确带电粒子在复合场中做匀速圆周运动时,所受到的电场力一定与重力大小时相等方向相反,同时要注意几何关系的应用.
核心考点
试题【如图所示,电源电动势E0=15V。内阻r0=1Ω,电阻R1=30Ω,R2=60Ω。间距d=0.2m的两平行金属板水平放置,板间分布有垂直于纸面向里、磁感应强度B】;主要考察你对粒子在复合场中运动等知识点的理解。[详细]
举一反三
小题1:滑块的带电量q1和带电种类;
小题2:水平轨道上A、B两点之间的距离L;
小题3:滑块从C点下滑过程中对轨道的最大压力;
求:
小题1:两金属板间电压是多少?
小题2:带电微粒从D端射出时的速度为多少?
小题1:若在时刻将该粒子从板内孔处静止释放,求其第二次加速后从孔射出时的动能;
小题2:现要利用一根长为的磁屏蔽管(磁屏蔽管置于磁场中时管内无磁场,忽略其对管外磁场的影响)使图1中实线轨迹(圆心为)上运动的粒子从孔正下方相距处的孔水平射出,请在答题卡图上的相应位置处画出磁屏蔽管;
小题3:若将电压的频率提高为原来的2倍,该粒子应何时由板内孔处从静止开始加速,才能经多次加速后获得最大动能?最大动能是多少?
A.若电子以相同速度V射入该区域,将会发生偏转 |
B.无论何种带电粒子(不计重力),只要以速度V射入都不会偏转 |
C.若质子的速度V′<V,它将向下偏转而做类似的平抛运动 |
D.若质子的速度V′>V,它将向上偏转,其运动轨迹既不是圆弧也不是抛物线。 |
小题1:带电粒子开始运动后第一次通过y轴时,与y轴的交点距O点的距离;
小题2:带电粒子进入磁场后经多长时间返回电场;
小题3:带电粒子运动的周期。
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