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【題目】太陽噴發(fā)大量高能帶電粒子,這些粒子形成的“太陽風”接近地球時,假如沒有地球磁場, “太陽風”就不會受到地磁場的作用發(fā)生偏轉而直射地球。在這種高能粒子的轟擊下,地球的大氣成分可能不是現在的樣子,生命將無法存在。地磁場的作用使得帶電粒子不能徑直到達地面,而是被“運到”地球的南北兩極,南極光和北極光就是帶電粒子進入大氣層的蹤跡。假設“太陽風”主要成分為質子,速度約為0.1CC=)。近似認為地磁場在赤道上空為勻強環(huán)形磁場,平均強度為,示意圖如圖所示。已知地球半徑為,質子電荷量,質量。如果“太陽風”在赤道平面內射向地球,太陽噴發(fā)高能帶電粒子,這些粒子形成的太陽風接近地球時,假如:

1)太陽風中質子的速度的方向任意,則地磁場厚度d為多少時才能保證所有粒子都不能到達地表?并畫出與之對應的粒子在磁場中的軌跡圖。(結果保留兩位有效數字)

2)太陽風中質子垂直地表指向地心方向入射,地磁場的厚度至少為多少才能使粒子不能到達地表?并畫出與之對應的粒子在磁場中的軌跡圖。(結果保留兩位有效數字)(時,

3)太陽風中粒子的入射方向和入射點與地心連線的夾角為α如圖,0<α<90°,磁場厚度滿足第(1)問中的要求為定值d。電子質量為me,電荷量為-e,則電子不能到達地表的最大速度和角度α的關系,并畫出與之對應的粒子在磁場中的軌跡圖。(圖中磁場方向垂直紙面)

【答案】113km,圖見解析;(26.3km,圖見解析;(3,圖見解析;

【解析】

1)由可得,粒子做圓周運動半徑為

軌跡如圖中曲線①所示,由幾何關系,地磁場的厚度至少為d=2R,故

d=13km

2)軌跡如圖中曲線②所示,顯然R<<r,根據勾股定理可知

,利用解得

d=R=6.3km

3)軌跡如圖所示

由余弦定理得

其中,解得

電子做圓周運動的半徑為

聯立可得

上式即為電子最大速度和滿足的關系。

練習冊系列答案
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【題目】把一個帶電荷量為2×10-8 C的正點電荷從電場中的A點移到無限遠處時,靜電力做功8×10-6 J;若把該電荷從電場中的B點移到無限遠處時,靜電力做功2×10-6 J,取無限遠處電勢為零。

(1)A點的電勢。

(2)A、B兩點的電勢差。

(3)若把電荷量q= -2×10-5 C的電荷由A點移到B點,靜電力做的功為多少?

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A.線圈產生的是正弦交流電

B.線圈在轉動過程中產生的最大感應電動勢為40V

C.線圈轉動s時瞬時感應電動勢為40V

D.線圈產生的感應電動勢的有效值為40V

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【題目】圖示紙帶記錄的為在研究勻變速直線運動規(guī)律的實驗中小車的運動情況,A、B、CD、E為相鄰的計數點,相鄰計數點的時間間隔為T=0.1s,則:

1)下列操作中正確的有______(填選項代號)

A.在釋放小車前,小車要靠近打點計時器

B.打點計時器應放在長木板的有滑輪一端

C.應先接通電源,后釋放小車

D.電火花計時器應使用低壓交流電源

2)計算:打D點時小車的瞬時速度大小為______m/s;運動小車的加速度大小為______m/s2。(計算結果均保留兩位有效數字)

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【題目】平行板電容器C與兩個可變電阻器R1、R2以及電源連成如圖所示的電路.閉合開關S待電路穩(wěn)定后,電容器C兩極板帶有一定的電荷.要使電容器所帶電荷量增加,以下方法中可行的是

A.只增大R1

B.只減小R1

C.只減小R2

D.只減小ab兩極板間的距離

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【題目】在研究微型電動機的性能時,可采用圖示的實驗電路.當調節(jié)滑動變阻器R,使電動機停止轉動時,電流表和電壓表的示數分別為0.5 A1.0 V;重新調節(jié)R,使電動機恢復正常運轉時,電流表和電壓表的示數分別為2.0 A15.0 V.則有關這臺電動機正常運轉時的說法正確的是( )

A.電動機的輸出功率為8 W

B.電動機的輸出功率為30 W

C.電動機的內電阻為2 Ω

D.電動機的內電阻為7.5 Ω

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【題目】如圖所示,用靜電計可以測量已充電的平行板電容器兩極板之間的電勢差U,現使B板帶電,則下列判斷正確的是

A.A極板稍微向右移動,指針張角變大

B.A板稍微上移,靜電計指針張角將變大

C.若將玻璃板插入兩板之間,則靜電計指針張角將變大

D.若將A板拿走,則靜電計指針張角變?yōu)榱?/span>

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【題目】如圖所示,實線為方向未知的三條電場線,虛線分別為等勢線12、3,已知,兩帶電粒子從等勢線2上的O點以相同的初速度飛出.僅在電場力作用下,兩粒子的運動軌跡如圖所示,則下列說法正確的是

A.兩點間電勢差絕對值大于兩點間電勢差絕對值

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A.絲綢和玻璃棒摩擦后,玻璃棒帶正電是由于絲綢上一些正電荷轉移到玻璃棒上

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