【題目】用磁場可以約束帶電離子的軌跡,如圖所示,寬d=2cm的有界勻強磁場的橫向范圍足夠大,磁感應強度方向垂直紙面向里,B=1T,F有一束帶正電的粒子從O點以v=2×106 m/s的速度沿紙面垂直邊界進入磁場。粒子的電荷量q=1.6×10-19C,質量m=3.2×10-27kg。求:
(1)粒子在磁場中運動的軌道半徑r和運動時間t是多大?
(2)粒子保持原有速度,又不從磁場上邊界射出,則磁感應強度最小為多大?
【答案】(1)r=4×10-2 m;;(2)B =2 T
【解析】
【試題分析】(1)根據粒子在磁場中,由洛倫茲力提供向心力做勻速圓周運動,結合牛頓第二定律與幾何關系,即可求解.(2)根據粒子不從磁場上邊界出射,其軌跡與上邊界相切,畫出運動軌跡圖,根據半徑公式,即可求解.
(1)帶電粒子進入磁場后做勻速圓周運動,軌跡如圖:
則 ①
即:
解得:R=4×10-2 m ②
設粒子在磁場里運動軌跡對應的圓心角為θ,則: ③
解得:
由 和 ④
所以帶電離子在磁場里的運動時間: ⑤
(2)粒子不從磁場上邊界出射,其軌跡與上邊界相切,如圖:
設最大半徑為Rm,磁感應強度最小為Bm,則:Rm=d ⑥
由
得: ⑦
解得:Bm=2 T
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【題目】一個半徑為0.15m的圓盤在水平面內做勻速圓周運動, 角速度是4rad/s。盤面上距圓盤中心0.10m的位置有一個質量為0.10kg的小物體在隨圓盤一起做勻速圓周運動,如圖所示,小物體與盤面間的動摩擦因數為0.25(結果保留2位有效數字且g取10m/s2)。求:
(1)小物體所受向心力的大小;
(2)要使小物體相對圓盤靜止,圓盤最大轉速是一分鐘多少轉?
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【題目】如圖所示為賽車場的一個水平“梨形”賽道,兩個彎道分別為半徑的大圓弧和的小圓弧,直到與彎道相切,大.小圓弧圓心O、距離,賽車沿彎道路線行駛時,路面對輪胎的最大徑向靜摩擦力是賽車重力的倍,假設賽車在直道上做勻變速直線運動,在彎道上做勻速圓周運動,要使賽車不打滑,賽車繞賽道一圈的時間最短(發(fā)動機功率足夠大,重力加速度,結果小數點后保留兩位)
(1)求賽車在直道上的加速度大?
(2)求最短時間?
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【題目】霍爾元件能轉換哪個物理量( )
A.把溫度這個熱學量轉換成電阻這個電學量
B.把磁感應強度這個磁學量轉換成電壓這個電學量
C.把力這個力學量轉換成電壓這個電學量
D.把光照強弱這個光學量轉換成電阻這個電學量
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【題目】如圖所示為一衛(wèi)星繞地球運行的軌道示意圖,O點為地球球心,已知引力常量為G,地球質量為M,OA=R,OB=4R,下列說法正確的是( )
A. 衛(wèi)星在A點的速率
B. 衛(wèi)星在B點的速率
C. 衛(wèi)星在A點的加速度
D. 衛(wèi)星在B點的加速度
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【題目】在遠距離輸電過程中,為減少輸電線路上的電能損失,可采用的最佳方法是( )
A.使輸電線粗一些
B.減小輸電線長度
C.減少通電時間
D.采用高壓輸電
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【題目】光滑金屬導軌寬L=0.5 m,電阻不計,均勻變化的磁場充滿整個軌道平面,如圖甲所示。磁場的磁感應強度隨時間變化的情況如圖乙所示。金屬棒ab的電阻為2Ω,垂直固定在導軌上靜止不動,且與導軌左端距離L=0.2 m。則( )
A. 1 s末回路中的電動勢為0.l V
B. 1 s末回路中的電流為1A
C. 2 s內回路產生的電熱為0. 01 J
D. 2 s末,ab所受安培力大小為0.05 N
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【題目】如圖所示,在水平方向的勻強電場中有一表面光滑、與水平面成45°角的絕緣直桿AC,其下端(C端)距地面高度h=0.8m。有一質量500g的帶電小環(huán)套在直桿上,正以某一速度沿桿勻速下滑,小環(huán)離桿后正好通過C端的正下方P點處。(g取l0m/s2)求:
(1)小環(huán)離開直桿后運動的加速度大小和方向。
(2)小環(huán)在直桿上勻速運動速度的大小v0。
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