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如图,一块铜板,左右两面接入电路中,有电流I自左向右流过铜板.当一匀强磁场垂直前表面穿入铜板,从后表面垂直穿出时,铜板上、下两面之间出现电势差,求:(1)上、下两面哪个表面电势高?(2)若铜板两面间距为d,铜板单位体积内的自由电子数为 n,电子电量为 e,则上、下表面间的电势差 U多大?
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(1) 下表面 (2)
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自由电子激光器是利用高速电子束射入方向交替变化的磁场,使电子在磁场中摆动着前进,进而产生激光的一种装置.在磁场中建立与磁场方向垂直的平面坐标系
xOy
,如图8-2-25所示.方向交替变化的磁场随
x
坐标变化的图线如图8-2-26所示,每个磁场区域的宽度
,磁场的磁感应强度大小
B
=3.75×10
-4
T,规定磁场方向垂直纸面向外为正方向.现将初速度为零的电子经电压U=4.5×10
3
V的电场加速后,从坐标原点沿
x
轴正方向射入磁场.电子电荷量
e
=1.6×10
-19
C,电子质量
m
=9×10
-31
kg,不计电子的重力,不考虑电子因高速运动而产生的影响.
图8-2-25
图8-2-26
(1)电子从坐标原点进入磁场时的速度大小为多少?
(2)请在图8-2-25中画出
x
=0至
x
=4
L
区域内电子在磁场中运动的轨迹,计算电子通过图8-2-26中各磁场区域边界时位置的纵坐标并在图中标出;
(3)从
x
=0至
x
=
NL
(
N
为整数)区域内电子运动的平均速度大小为多少?
如图所示,宽度为d的区域上下分别存在垂直纸面、方向相反、磁感应强度大小均为B的匀强磁场。现有一质量为m、电量为+q的粒子,在纸面内以速度V从此区域下边缘上的A点射入,其方向与下边缘成30°角,试求
(1)粒子从进入上边磁场到第一次穿出上边磁场所需的时间。
(2)V满足什么条件粒子能回到A点。
(1996年全国,26)设在地面上方的真空室内,存在匀强电场和匀强磁场,已知电场强度和磁感应强度的方向是相同的,电场强度的大小为E=4.0V/m,磁感应强度的大小B=0.15T,今有一带负电的质点以v=20m/s的速度在此区域内沿垂直场强方向做匀速直线运动,求此带电质点的电量与质量之比q/m以及磁场的所有可能方向(角度可用反三角函数表示).
有两束均由质子和氘核混合组成的粒子流,第一束中的质子和氘核具有相同的动量,第二束中的质子和氘核具有相同的动能.现打算将质子和氘核分开,以下方法可行的是( )
A.让第一束粒子流垂直电场方向进入匀强电场后穿出
B.让第一束粒子流垂直磁场方向进入匀强磁场后穿出
C.让第二束粒子流垂直电场方向进入匀强电场后穿出
D.让第二束粒子流垂直磁场方向进入匀强磁场后穿出
电流表的矩形线圈数
匝。矩形线圈处在磁场中的两条边长
,另两条边长为
。指针每转1度角,螺旋弹簧产生的阻碍力矩
,指针的最大偏转角为80°,已知电流表磁极间沿辐射方向分布的匀强磁场的磁感强度
(如图)。求该电流表的满偏电流值(即电流量程)多大?
如图所示,匀强电场的场强
E
=4V/m,方向水平向左,匀强磁场的磁感应强度
B
=2T,方向垂直于纸面向里.一个质量
m
=1g、带正电的小物体A从M点沿绝缘粗糙的竖直壁无初速下滑,当它滑行
h
=0.8m到N点时离开壁做曲线运动,运动到P点时恰好处于平衡状态,此时速度方向与水平方向成45°设P与M的高度差
H
=1.6m.求:
(1)A沿壁下滑过程中摩擦力做的功;
(2)P与M的水平距离
S.
(g取10m/s
2
)
在磁感应强度B=0.4T的匀强磁场中,一段长为0.5m的通电导体在外力作用下做匀速直线运动,设通过导体的电流强度为4A,运动速度是0.6m/s,电流方向、速度方向、磁场方向两两相互垂直,则移动这段导线所需要的功率是
W.
长方形导体如图放置,在垂直x轴的两面加电压U,电流为I且沿x轴正方向流动.如沿Z轴正方向加一个磁感强度为B的匀强磁场,则在垂直于y轴的两个侧面上得到电压为U'.试求导体中单位体积内的自由电子数n.
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