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一、选择题(40分)
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
C
B
A
C
A
AD
D
ABD
BD
A
二、实验题
11.实物连线(6分)
12.(每空3分,共12分)(1)b D
(2)
三、计算题
13.(8分) 解:对导体棒受力分析
由欧姆定律得:(1)
导休棒所受安培力:
对导体棒由平衡物体得
解得: (3)
由牛顿第三定律可知,导体棒对轨导的动力为(1)
14.(10分)解:(1)路端电压
当时,
对闭合电路由
当 解得
(2)当滑动触头左A端时
当滑动触头左B端y
所以当截时电场输出范围为0-11V
(3)当CD间电阻与滑动变阻器并联时电阻最小
而 解得
15.(12分)解:直线是磁场区域圆周的,而,所以弦是圆形磁场的直径,圆心为直径AB的中点O,直线也是带电粒子同的轨迹的各弦,且圆心是Y轴上的点,由于数偏角为,则圆心角,所以是等边三角形。
(1)由所知识得:ab=IL w.w.w.k.s.5 u.c.o.m
(2)圆心的横坐标
圆心的纵坐标
(3)带电粒子磁场中的运动时间
16.(12分)解:设物块与小车共同运动达最大数
对物块与小车由动量守恒定律得:
解得:
而,因此物块与小车没有共速就离开小车
使物块离开小车最大数度
(4)
(2)物块与小车分离时,小车速度最小为
对物块小车
由动量守恒定律得:
解得
(3)由能量守恒定律知:系统机械能的减少等于内能的增加
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NP |
2 |
(1)所施加的恒定电压的大小;
(2)现允许在挡板围成的三角形区域内,加一垂直纸面的匀强磁场,要使从小孔K飞入的粒子经过磁场偏转后能直接(不与其他挡板碰撞)打到挡板MP上,求所加磁场的方向和磁感应强度的范围.
(3)在第(2)问的前提下,以M为原点,沿MP方向建立x轴,求打到挡板MP上不同位置(用坐标x表示)的粒子在磁场中的运动时间.
如图所示,水平放置的平行金属板A和B的间距为d、极板长为2d;金属板右侧的三块挡板MN、NP、PM围成一个等腰直角三角形区域,顶角∠NMP为直角,MN挡板上的中点处,有一个小孔K恰好位于B板右端,已知水平挡板NP的长度为。由质量为m、带电量为+q的同种粒子组成的粒子束,以速度v0从金属板A、B左端沿板A射人,不计粒子所受的重力,若在A、B板间加一恒定电压,使粒子穿过金属板后恰好打到小孔K.求:
(1)所施加的恒定电压大小。
(2)现在挡板围成的三角形区域内,加一垂直纸面的匀强磁场,要使从小孔K飞入的粒子经过磁场偏转后能直接(不与其他挡板碰撞)打到挡板MP上,求所加磁场的方向和磁感应强度的范围。
(3)以M为原点,沿MP方向建立x轴,求打到挡板MP上不同位置(用坐标x表示)的粒子在磁场中的运动时间。
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如图所示,水平放置的平行金属板A和B的间距为d、极板长为2d;金属板右侧的三块挡板 MN、NP、PM围成一个等腰直角三角形区域,顶角∠NMP为直角,MN挡板上的中点处,有一个小孔K恰好位于B板右端,已知水平挡板NP的长度为。由质量为m、带电量为+q的同种粒子组成的粒子束,以速度v0从金属板A、B左端沿板A射人,不计粒子所受的重力,若在A、B板间加一恒定电压,使粒子穿过金属板后恰好打到小孔K.求:
(1)所施加的恒定电压大小。
(2)现在挡板围成的三角形区域内,加一垂直纸面的匀强磁场,要使从小孔K飞入的粒子经过磁场偏转后能直接(不与其他挡板碰撞)打到挡板MP上,求所加磁场的方向和磁感应强度的范围。
(3)以M为原点,沿MP方向建立x轴,求打到挡板MP上不同位置(用坐标x表示)的粒子在磁场中的运动时间。
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如图所示,水平放置的平行金属板A和B的间距为d、极板长为2d;金属板右侧的三块挡板 MN、NP、PM围成一个等腰直角三角形区域,顶角∠NMP为直角,MN挡板上的中点处,有一个小孔K恰好位于B板右端,已知水平挡板NP的长度为。由质量为m、带电量为+q的同种粒子组成的粒子束,以速度v0从金属板A、B左端沿板A射人,不计粒子所受的重力,若在A、B板间加一恒定电压,使粒子穿过金属板后恰好打到小孔K.求:
(1)所施加的恒定电压大小。
(2)现在挡板围成的三角形区域内,加一垂直纸面的匀强磁场,要使从小孔K飞入的粒子经过磁场偏转后能直接(不与其他挡板碰撞)打到挡板MP上,求所加磁场的方向和磁感应强度的范围。
(3)以M为原点,沿MP方向建立x轴,求打到挡板MP上不同位置(用坐标x表示)的粒子在磁场中的运动时间。
查看习题详情和答案>>(1)在距靶MN的中心0’点多远的范围内有粒子击中?
(2)要使粒子能全部打在靶MN上,电压U的数值应满足什么条件?(写出U,m、d、q,T的关系式即可).
(3)电场力对每个击中靶MN的带电粒子所做的总功是否相等?若相等,请证明并求出此功的数值;若不相等,求出此功的数值范围.
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