题目
题型:不详难度:来源:
(1)用一个大小恒为10N,平行于MN水平向左的外力F拉金属杆,使杆从静止开始向左运动求:当金属杆最终匀速运动时杆的速度大小;
(2)当金属杆处于(1)问中的匀速运动状态时,电容器C内紧靠极板且正对a孔的D处有一个带正电的粒子从静止开始经电容器C加速后从a孔垂直磁场B2并正对着圆心O进入筒中,该带电粒子与圆筒壁碰撞四次后恰好又从小孔a射出圆筒。已知粒子的比荷q/m=5×107(C/kg),该带电粒子每次与筒壁发生碰撞时电量和能量都不损失,不计粒子重力和空气阻力,则磁感应强度B2多大(结果允许含有三角函数式)。
答案
(2)(ⅰ)情形1:每段轨迹圆弧对应的圆心角为
得:
(ⅱ)情形2:每段轨迹圆弧对应的圆心角为
将数据代式得
解析
将已知数据代入得:
(2)设杆匀速运动时C两极板间的电压为U,带电粒子进入圆筒的速率为V.在磁场中作匀速圆周运动的半径为R,由于C与电阻R1并联,
据欧姆定律得,
据动能定理有,
带电粒子在磁场中作匀速圆周运动,
由于带电粒子与圆筒壁碰撞时无电量和能量损失,那么每次碰撞前后粒子速度大小不变.速度方向总是沿着圆筒半径方向,4个碰撞点与小孔a恰好将圆筒壁五等分,粒子在圆筒内的轨迹具有对称性,由5段相同的圆弧组成,设每段轨迹圆弧对应的圆心角为,则由几何关系可得:
有两种情形符合题意(如图所示):
(ⅰ)情形1:每段轨迹圆弧对应的圆心角为
得:
(ⅱ)情形2:每段轨迹圆弧对应的圆心角为
将数据代式得
核心考点
试题【如图所示(俯视),MN和PQ是两根固定在同一水平面上的足够长且电阻不计的平行金属导轨.两导轨间距为L=0.2m,其间有一个方向垂直水平面竖直向下的匀强磁场B1=】;主要考察你对法拉第电磁感应定律及应用等知识点的理解。[详细]
举一反三
A.1∶1 | B.1∶2 | C.1∶3 | D.1∶4 |
A.金属棒在导轨上做匀减速运动 |
B.整个过程中电阻R上产生的焦耳热为 |
C.整个过程中金属棒在导轨上发生的位移为 |
D.整个过程中金属棒克服安培力做功为 |
A.穿过闭合回路的磁通量达到最大时,回路中的感应电流最大 |
B.穿过闭合回路的磁通量为零时,回路中的感应电流一定为零 |
C.穿过闭合回路的磁通量变化越大,回路中的感应电流越大 |
D.穿过闭合回路的磁通量变化越快,回路中的感应电流越大 |
A. | B. |
C. | D. |
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