摘要:16.如图l3所示.质量为.边长为的正方形闭合线框.从有界匀强磁场上方由静止自由下落.线框电阻为.匀强磁场的磁感应强度大小为.方向垂直于纸面向里.线框下落过程中边始终与磁场边界平行且沿水平方向.已知边刚进入磁场时线框做减速运动.此时加速度大小为.在边到达边界之前的某一时刻.线框速度达到了稳定值.求:
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如图所示,直流电源的路端电压U=182V,金属板AB、CD、EF、GH相互平行、彼此靠近.它们分别和滑动变阻器上的触点a、b、c、d连接.滑动变阻器上ab、bc、cd段电阻之比为1:2:3.孔O1正对B和E,孔O2正对D和G.边缘F、H正对.一个电子以初速度v0=4×106m/s沿AB方向从A点进入电场,恰好穿过孔O1和O2后,从H点离开电场.金属板间的距离L1=2cm,L2=4cm,L3=6cm.电子质量me=9.1×10-31kg,电荷量e=1.6×10-19C.正对两平行板间可视为匀强电场,不计电子重力,求:
(1)各正对两板间的电场强度大小.
(2)电子离开H点时的动能.
(3)四块金属板的总长度(AB+CD+EF+GH).
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(1)各正对两板间的电场强度大小.
(2)电子离开H点时的动能.
(3)四块金属板的总长度(AB+CD+EF+GH).
如图所示,边长为L的正方形PQMN区域内(含边界)有垂直于纸面向外的匀强磁场,左侧有水平向右的匀强电场,场强大小为E.质量为m、电荷量为q的带正电粒子从O点由静止开始释放,OPQ三点在同一水平直线上,OP=L,带电粒子从边界NM上的O′点离开磁场,O′与N点距离为
,则磁场磁感应强度的可能数值为(不计带电粒子重力)( )
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L |
3 |
A.
| B.3
| C.
| D.2
|
(2013?重庆模拟)如图所示,边长为L的正方形PQMN区域内(含边界)有垂直纸面向外的匀强磁场,左侧有水平向右的匀强电场,场强大小为E,质量为m、电荷量为q的带正电粒子从O点由静止开始释放,O、P、Q三点在同一水平直线上,OP=L.带电粒恰好从M点离开磁场,不计带电粒子重力.
(1)求磁感应强度大小B;
(2)求粒子从O点运动到M点经历的时间;
(3)若磁场磁感应强度可调节(不考虑磁场变化产生的电磁硬度),带电粒子从边界NM上的O'点离开磁场,O'与N点距离为
,求磁场感应强度的可能数值.
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(1)求磁感应强度大小B;
(2)求粒子从O点运动到M点经历的时间;
(3)若磁场磁感应强度可调节(不考虑磁场变化产生的电磁硬度),带电粒子从边界NM上的O'点离开磁场,O'与N点距离为
L | 3 |
如图所示,有一质子(电量为e,质量为m)由静止经电压U1加速后,进入两块间距为d电压为U2的平行金属板间,若质子从两板正中间垂直电场方向射入,且正好能从下板右边缘穿出电场,求
1.质子则进入偏转电场U2时的速度
2.在偏转电场U2中运动的时间和金属板的长L
3.质子穿出电场时的动能
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如图所示直流电源的路端电压U=182V.金属板AB、CD、EF、GH相互平行、彼此靠近.它们分别和变阻器上的触点a、b、c、d连接.变阻器上ab、bc、cd段电阻之比为1:2:3.孔O1正对B和E,孔O2正对D和G.边缘F、H正对.一个电子以初速度v0=4×106m/s沿AB方向从A点进入电场,恰好穿过孔O1和O2后,从H点离开电场.金属板间的距离L1=2cm,L2=4cm,L3=6cm.电子质量me=9.1×10-31kg,电量q=1.6×10-19C.正对两平行板间可视为匀强电场,求( )
A、AB与CD、CD与EF、EF与GH各相对两板间的电场强度之比为1:2:3 | B、电子离开H点时的动能3.64×10-17J | C、四块金属板的总长度(AB+CD+EF+GH)为0.24m | D、AB与CD、CD与EF、EF与GH各相对两板间的电势差之比为1:2:3 |