题目
题型:不详难度:来源:
(1)从图示位置开始金属杆转动半周期的时间内,两极板间的电势差UMN;
(2)带电粒子飞出电场时的速度方向与初速度方向的夹角θ;
(3)带电粒子在电磁场中运动的总时间t总.
答案
E = B1L12ω/2 =" 2" V
由电路的连接特点知
E =" I·4R " Uo =" I·2R" ="E/2" =" 1" V
T1 =" 2π/ω" ="20" s
由右手定则知
在0~ T1/2时间内 金属杆ab中的电流方向为b→a,则φa > φb;
在0~ T1/2时间内 金属杆ab中的电流方向为a→b,则φa < φb.
则 在0~ T1/2时间内φM < φN UMN =" -" Uo =" -" 1 V … … 2′
粒子在平行板电容器内做类平抛运动,在0~ T1/2时间内
水平方向 L2 = vo·t1
竖直方向
则 q/m =" 0.25" C/kg vy = 0.5 m/s
tanθ = vy / vo =" 1 " 所以 θ = 450 … … 4′
粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动
由 得 即
由几何关系及粒子在磁场中运动的对称性可知:粒子恰好在磁场中做了3/4圆周运动,并且粒子刚好能从平行板电容器的另一极板重新飞回到电场中.则磁场中的运动时间为 t2 = 3T2/4 =" 3π" s .由于 t1 + t2 =" 4" + 3π≈13.42 s 大于T1/2且小于T1 则此时飞回电场时,电场方向与开始时相反,并且此时的速度与飞出电场时的速度等大、与水平方向的夹角大小相同,方向为倾斜左上450,则运动具有对称性,则 t3 = t1 =" 4" s .
综上 带电粒子在电磁场中总的运动时间为 t总 = t1 + t2 + t3=" 8" + 3π≈17.42 s .… … 4′
解析
核心考点
试题【如图所示,半径为L1 =" 2" m的金属圆环内上、下两部分各有垂直圆环平面的有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B1 =" 10/π" T.长度也为L1、电阻为R】;主要考察你对电磁感应等知识点的理解。[详细]
举一反三
A.随着ab运动速度的增大,其加速度将减小 |
B.外力F对ab做的功等于电路中产生的电能 |
C.棒克服安培力做的功一定等于电路中产生的内能 |
D.当ab棒的速度为v时,ab两端的电势差为BLv |
(1)在整个过程中,a、b两棒克服安培力分别做的功;
(2)M点和N点距L1的高度。
(1)到通过PQ的电量达到0.2c时,PQ下落了多大高度?
(2)若此时PQ正好到达最大速度,此速度多大?
(3)以上过程产生了多少热量?
A. | B. |
C. | D. |
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