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(2)試在圖中的某些區域再加垂直于xOy平面.磁感應強度為B的勻強磁場.使從Pl點發出的這簇帶電粒子通過磁場后都能通過P2(a.0)點.要求:①說明所加磁場的方向.并在圖中定性畫出所加的最小磁場區域邊界的形狀和位置,②定性畫出沿圖示vo方向射出的帶電粒子運動的軌跡,③寫出所加磁場區域與xOy平面所成截面邊界的軌跡方程. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)




(1)試在圖中的適當位置和區域加一垂直于xOy平面、磁感應強度為B的勻強磁場,使這簇帶電粒子通過該磁場后都沿平行于x軸方向運動.在圖中定性畫出所加的最小磁場區域邊界的形狀和位置.
(2)試在圖中的某些區域再加垂直于xOy平面、磁感應強度為B的勻強磁場,使從Pl點發出的這簇帶電粒子通過磁場后都能通過P2(a,0)點.
要求:①說明所加磁場的方向,并在圖中定性畫出所加的最小磁場區域邊界的形狀和位置;
②定性畫出沿圖示vo方向射出的帶電粒子運動的軌跡;
③寫出所加磁場區域與xOy平面所成截面邊界的軌跡方程.

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如圖所示,平面直角坐標系的 y 軸豎直向上,x 軸上的 P 點與 Q 點關于坐標原點 O 對稱,距離為2a.有一簇質量為m、帶電量為+q的帶電微粒,在 xoy平面內,從 P 點以相同的速率斜向上沿與 x 軸正方向的夾角 θ 方向射出,0°<θ <90°,經過某一個垂直于 xoy平面向外、磁感應強度大小為 B 的有界勻強磁場區域后,最終會聚到 Q 點,這些微粒的運動軌跡關于 y 軸對稱.為保證微粒的速率保持不變,需要在微粒的運動空間再施加一個勻強電場.重力加速度為 g.求:

(1)勻強電場場強E的大小和方向;

(2)若微粒在磁場中運動的軌道半徑為 a ,求與 x軸正方向成30°角射出的微粒從 P 點運動到 Q 點的時間 t

(3)若微粒從 P 點射出時的速率為 v,試推出在 x 0的區域中磁場的邊界點坐標 x  y 應滿足的關系式.

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(18分)如圖所示,平面直角坐標系的 y 軸豎直向上,x 軸上的 P 點與 Q 點關于坐標原點O 對稱,距離為2a.有一簇質量為m、帶電量為+q的帶電微粒,在 xoy平面內,從 P 點以相同的速率斜向上沿與 x 軸正方向的夾角 θ 方向射出,0°<θ <90°,經過某一個垂直于 xoy平面向外、磁感應強度大小為 B 的有界勻強磁場區域后,最終會聚到 Q 點,這些微粒的運動軌跡關于 y 軸對稱.為保證微粒的速率保持不變,需要在微粒的運動空間再施加一個勻強電場.重力加速度為g.求:

(1)勻強電場場強E的大小和方向;

(2)若微粒在磁場中運動的軌道半徑為 a ,求與 x軸正方向成30°角射出的微粒從 P 點運動到 Q 點的時間 t

(3)若微粒從 P 點射出時的速率為 v,試推出在 x 0的區域中磁場的邊界點坐標 x  y 應滿足的關系式.

 

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(18分)如圖所示,平面直角坐標系的 y 軸豎直向上,x 軸上的 P 點與 Q 點關于坐標原點 O 對稱,距離為2a.有一簇質量為m、帶電量為+q的帶電微粒,在 xoy平面內,從 P 點以相同的速率斜向上沿與 x 軸正方向的夾角 θ 方向射出,0°<θ <90°,經過某一個垂直于 xoy平面向外、磁感應強度大小為 B 的有界勻強磁場區域后,最終會聚到 Q 點,這些微粒的運動軌跡關于 y 軸對稱.為保證微粒的速率保持不變,需要在微粒的運動空間再施加一個勻強電場.重力加速度為 g.求:[來源:學*科*網Z*X*X*K]

(1)勻強電場場強E的大小和方向;

(2)若微粒在磁場中運動的軌道半徑為 a ,求與 x軸正方向成30°角射出的微粒從 P 點運動到 Q 點的時間 t

(3)若微粒從 P 點射出時的速率為 v,試推出在 x 0的區域中磁場的邊界點坐標 x  y 應滿足的關系式.

 

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(19分)如圖所示,平面直角坐標系的y軸豎直向上,x軸上的P點與Q點關于坐標原點O對稱,距離為2a。有一簇質量為m、帶電量為+q的帶電微粒,在xoy平面內,從P點以相同的速率斜向右上方的各個方向射出(即與x軸正方向的夾角θ,0°<θ<90°),經過某一個垂直于xoy平面向外、磁感應強度大小為B的有界勻強磁場區域后,最終會聚到Q點,這些微粒的運動軌跡關于y軸對稱。為使微粒的速率保持不變,需要在微粒的運動空間再施加一個勻強電場。重力加速度為g。求:

(1)勻強電場場強E的大小和方向;

(2)若一個與x軸正方向成30°角射出的微粒在磁場中運動的軌道半徑也為a,求微粒從P點運動到Q點的時間t;

(3)若微粒從P點射出時的速率為v,試推導微粒在x>0的區域中飛出磁場的位置坐標x與y之間的關系式。

 

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選擇題

1

2

3

4

5

6

7

8

9

B

D

D

C

A

BC

ABC

BC

AD

三、簡答題:

10、10000

11、(1)并聯電阻箱后線路總電阻減小,從而造成總電流增大。

   (2)① 調節電阻箱R,斷開開關K,將開關S接D,記錄電阻箱的阻值和電流表示數;                  

斷開開關K,再調節電阻箱R,將開關S接D,記錄電阻箱的阻值和電流表示數;

(3)2.852.37

12、AD            13、BD

四、計算題:

14、解:根據題意,當B與C剛脫離接觸的瞬間,C的水平速度達到最大,水平方向的加速度

為零,即水平方向的合外力為零.由于小球此時僅受重力和桿子作用力,而重力是豎直向下的,

所以桿子的作用力必為零.列以下方程:

mgsinθ=mv2/L,(3分)

vx=vsinθ,(2分)

vc=vx,(1分)

mgL(1―sinθ)=mv2/2+Mvc2/2(1分)

解以上各式得m/M=1/4(4分)

15.解:(1)由v-t圖可知道,剛開始,t=0時刻.線圈加速度為a=v0/t1?

  此時感應電動勢ε=ΔФ/Δt=ΔBL2/Δt,I=ε/R=ΔBL2/(ΔtR)

  線圈此刻所受安培力為F=BIL=BΔBL3/(ΔtR)=ma,得到ΔB/Δt=mv0R/(B0t1L3)

  (2)線圈t2時刻開始做勻速直線運動,有兩種可能:

  a.線圈沒有完全進入磁場,磁場就消失,所以沒有感應電流,回路電功率P=0.(3分)

  b.磁場沒有消失,但線圈完全進入磁場,盡管有感應電流.所受合力為零,同樣做勻速直線運動P=ε2/R=(2ΔBL2/Δt)2/R=4m2v20R/(B02t12L2)

16.解:(1)開始砂輪給鐵板向前的滑動摩擦力F1=μ1FlN=0.3X100N=30N.

    工作臺給平板的摩擦阻力F2=μ2F2N=0.1X(100+l0X10)N=20N.

    鐵板先向右做勻加速直線運動a=(F1-F2)/m=1m/s2

加速過程鐵板達到的最大速度vm=ωR=5X0.4m/s=2m/s.

    這一過程鐵板的位移Sl=vm/2a=2m<2.8m

    此后砂輪給鐵板的摩擦力將變為靜摩擦力Fl,Fl’=F2,鐵板將做勻速運動.

    即整個過程中鐵板將先做加速度a=lm/s2的勻加速運動,然后做vm2m/s的勻速運動(只要上面已求出,不說數據也得分)(7分)

    (2)在加速運動過程中,由vm=at1得t1=2s,

    勻速運動過程的位移為s2=L―s1=0.8m由s2=vt2,得t2=0.4s.

    所以加工一塊鐵板所用的時間為T=t1+t2=2.4s.(4分)

    (3)E=ΔEk+Q1+Q2=136J.(4分)

    17.(15分)解:(1)設帶電粒子從A點離開磁場區域,A點坐標為(x、y),粒子旋轉的半徑為R,旋轉的圓心在C點,旋轉圓心角為α,則x=一a+Rsinα,y= R―Rcosα,(4分)

    解得(x+a)2+(y一R)2=R2.(2分)

  可見,所加磁場的邊界的軌跡是一個以(一a,R)為圓心,半徑為R=mVo/Bq的圓.該圓位于x軸上方且與P1點相切.(1分)

    (2)根據對稱性可得出在P2處所加的磁場最小區域也是圓,(1分)

    同理可求得其方程為(x-a)2+(y一R)2=R2 (2分)

圓心為(a,R),半徑為R=mVo/Bq,該圓位于x軸上方且與P2點相切;(2分)  

    根據左手定則判斷,磁場方向垂直于xOy平面向里;(1分)

    沿圖示v0方向射出的帶電粒子運動的軌跡如圖所示.(2分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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