分析 (1)S斷開時,粒子進(jìn)入磁場做勻速圓周運(yùn)動,當(dāng)粒子垂直打在金屬板上時,軌跡半徑為$\frac{1}{2}$d,根據(jù)牛頓第二定律,結(jié)合洛倫茲力公式即可求解v;
(2)先求出粒子圓周運(yùn)動的周期,根據(jù)時間與周期的關(guān)系求解出其運(yùn)動時間.
(3)S閉合時,粒子做勻速直線運(yùn)動時,洛倫茲力等于電場力,再由U=Ed、電阻與電壓的關(guān)系,即可求解電源的電動勢.
解答 解:(1)粒子進(jìn)入磁場做勻速圓周運(yùn)動,當(dāng)粒子垂直打在金屬板上時,由幾何關(guān)系可知,粒子的運(yùn)動半徑為:$R=\frac7vbofbb{2}$
由牛頓運(yùn)動定律有:$qvB=m\frac{{{v_{\;}}^2}}{R}$
解得初速度為:$v=\frac{qBd}{2m}$.
(2)設(shè)粒子在磁場中做圓周運(yùn)動的周期為T,運(yùn)動的時間為t.
粒子在磁場中做圓周運(yùn)動的周期為:T=$\frac{2πm}{qB}$
根據(jù)題意可知帶電粒子在磁場中運(yùn)動了$\frac{1}{4}$個圓周,所以有:t=$\frac{1}{4}T$
解得:t=$\frac{πm}{2qB}$
(3)閉合后回路中的總電流為:$I=\frac{E}{R+r}$
兩板間的電壓為:$U=\frac{IR}{2}=\frac{ER}{2(R+r)}$
因為勻速直線運(yùn)動,有:$qvB=q\frac{U}eavjesa$
由以上幾式解得電源電動勢為:$E=\frac{{(R+r)q{B^2}{d^2}}}{mR}$
答:(1)其入射速度v為$\frac{qBd}{2m}$.
(2)帶電粒子在磁場中運(yùn)動的時間為$\frac{πm}{2qB}$.
(3)此電源的電動勢E是 $\frac{(R+r)q{B}^{2}r2ylkit^{2}}{mR}$.
點評 此題關(guān)鍵要掌握磁場中粒子由洛倫茲力提供向心力做勻速圓周運(yùn)動,電路中正確運(yùn)用閉合電路歐姆定律.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
計數(shù)率/s-1 | 1280 | 1043 | 870 | 700 | 567 | 482 | 381 | 317 | 256 |
時間/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A. | 2.5s | B. | 3.5s | C. | 4.0s | D. | 7.0s |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電壓表的讀數(shù)為55$\sqrt{2}$V | |
B. | 當(dāng)可變電阻R的阻值變大時,電源的輸出功率變小 | |
C. | 副線圈的輸出功率一定是220W | |
D. | 可變電阻R的最小電阻值為13.75Ω |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
I/A | 0.12 | 0.21 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
U/V | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電路的總電阻變大 | B. | 路端電壓變小 | ||
C. | 電源內(nèi)阻消耗的功率變大 | D. | 電流表的示數(shù)變大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 樹枝對小鳥的作用力先減小后增大 | B. | 樹枝對小鳥的摩擦力先減小后增大 | ||
C. | 樹枝對小鳥的彈力先減小后增大 | D. | 樹枝對小鳥的彈力保持不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 乙分子從a到b過程中,兩分子間無分子斥力 | |
B. | 乙分子從a到c過程中,兩分子間的分子引力先減小后增加 | |
C. | 乙分子從a到c一直加速 | |
D. | 乙分子從a到b加速,從b到c減速 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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