(1)边刚进入磁场Ⅰ时,线框的速度大小。(2)边从位置运动到位置过程中,通过线圈导线某横截面的电荷量。(3)边从位置运动到位置过程中,线圈中产生的焦耳热。
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(1)边刚进入磁场Ⅰ时,线框的速度大小。(2)边从位置运动到位置过程中,通过线圈导线某横截面的电荷量。(3)边从位置运动到位置过程中,线圈中产生的焦耳热。
题型:不详
难度:
来源:
(1)
边刚进入磁场Ⅰ时,线框的速度大小。
(2)
边从
位置运动到
位置过程中,通过线圈导线某横截面的电荷量。
(3)
边从
位置运动到
位置过程中,线圈中产生的焦耳热。
答案
解析
(1)当线框下降
过程中,对线框和物快组成的整体,由动能定理得
(3分)
(2分)
(2)线框以I区进入Ⅱ区过程中
(2分)
(3分)
(3)线框
边运动到
位置之前,只有
边从
位置下降2
的过程产生感应电流,设线框
边在Ⅱ区域匀速运动的速度是
,线圈中电流为
,则
(1分)
此时
均做匀速运动
(1分)
(2分)
根据能量转化与守恒定律
(3分)
或
(1分)
举一反三
初速度为零的离子经过电势差为U的电场加速后,从离子枪T中水平射出,与离子枪相距d处有两平行金属板MN和PQ,整个空间存在一磁感强度为B的匀强磁场如图10-28所示。不考虑重力的作用,荷质比q/m(q,m分别为离子的带电量与质量),应在什么范围内,离子才能打到金属板上?
题型:不详
难度:
|
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如图所示,在平面直角坐标系
xOy
平面内,有以(
,0)为圆心、半径为
的圆形匀强磁场区域,磁场的磁感应强度大小为
B
,方向垂直于
xOy
平面向里。在
的上方足够大的范围内,有沿
x
轴负方向的匀强电场,电场强度的大小为
。从
点向偏右的不同方向发射速度大小相同的质子,质子的运动轨迹均在
xOy
平面内。已知质子在磁场中运动的轨道半径也为
,质子的电荷量为
,质量为
,不计质子的重力及所受的阻力。
(1)求质子射入磁场时的速度大小。
(2)若质子的速度方向与
x
轴正方向成
θ
=30°角(如图所示)射入磁场,试求该质子到达
y
轴的位置。
题型:不详
难度:
|
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如图所示,一固定绝缘且足够长的斜面倾角为37°,与斜面同一空间足够大的范围内存在水平方向的匀强电场,场强大小与方向均未知。一质量为m=1kg,带电量q=0.5C的带电滑块从斜面顶端由静止出发,经过时间t=2s,发生位移s=15m,已知滑块与斜面间的动摩擦因素μ=0.5。在第2s末,加上方向垂直于纸面向里,磁感应强度大小为B=0.4T的匀强磁场,滑块在斜面上继续滑行L=10m的距离后恰好离开斜面。(重力加速度g=10m/s
2
)
(1)试说明该带电滑块所带电荷的性质及滑块在斜面上的运动情况,要求说明理由;
(2)计算说明匀强电场的场强大小和方向。
(3)滑块在斜面上运动过程中,系统产生的内能。
题型:不详
难度:
|
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如图所示,
、
为一对固定的平行金属导轨,其电阻忽略不计。导轨左端连接一定值电阻
,右端通过导线连接着一对固定的平行金属板,金属板板长和板间距离均为
,且金属板间距离恰好是两导轨间距离的
倍。导轨和金属板间存在方向垂直纸面向里,磁感应强度大小未知的匀强磁场。金属板左端正中间处有一电子源,不断地沿水平向右方向发射速率恒为
的电子,电子恰好沿下极板右端飞出。为保证电子沿水平方向运动,可在导轨上加一轻质金属杆
,其阻值为
,使其在金属导轨上无摩擦的左右滑动。已知电子的质量为
,电量为
,不考虑电子的重力及电子间的的相互作用。
(1)为使电子沿水平方向运动,请定性描述金属杆
的运动情况;
(2)使金属杆ab保持上述的速度运动,则作用在杆上的拉力做功的功率为多大?
题型:不详
难度:
|
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如图所示,一质子由静止经电场加速后,垂直磁场方向射入感应强度
B
=10
-2
T的匀强磁场。在磁场中的
a
点与一静止的中子正碰后一起做匀速圆周运动,测得从
a
点运动到
b
点的最短时间
t
1
=2.2×10
-6
s,再从
b
点继续运动到
a
点的最短时间
t
2
=1.1
-5
s。已知
a
、b
两点的距离
x
=0.2m,质子的电量e =1.6×10
-19
C。
求:(1)质子和中子碰撞到一起后,做圆周运动的周期
T
=?
(2)质子和中子碰撞到一起后,做圆周运动的轨道半径
r
=?
(3)若质子的质量和中子的质量均为
m
=1.67×10
-27
kg。电场的加速电压
U
=?
题型:不详
难度:
|
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