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3.分析 粒子在电场中做匀变速运动,在磁场中做匀速圆周运动,应用动能定理求出粒子进入磁场的速度,粒子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,应用牛顿第二定律可以求出磁感应强度.
解答 解:粒子运动轨迹如图所示,设粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径为R,![]()
在电场中,由动能定理得:qEd=$\frac{1}{2}$mvB2-0,-qExBC=$\frac{1}{2}$mvC2-$\frac{1}{2}$mvB2,
粒子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,
由牛顿第二定律得:qvBB=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$,
由几何关系得:$\frac{{x}_{BC}}{d}$=$\frac{2d-2R}{2d}$,
解得:B=2$\sqrt{\frac{2mE}{qd}}$;
答:磁场的磁感应强度的大小为2$\sqrt{\frac{2mE}{qd}}$.
点评 本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,粒子在磁场中做匀速圆周运动,分析清楚粒子运动过程是解题的前提,应用动能定理与牛顿第二定律可以解题.
练习册系列答案
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8.
一条细线的一端与水平地面上的物体B相连,另一端绕过一轻质定滑轮与小球A相连,定滑轮用另一条细线固定在天花板上的O′点,细线与竖直方向所成的夹角为α,则下列正确的说法是( )
| A. | 如果将物体B在水平地面上缓慢向右移动一小段距离,α角将不变 | |
| B. | 无论物体B在地板上左移还是右移,只要距离足够小,α角将不变 | |
| C. | 增大小球A的质量,若B仍保持不动,α角不变 | |
| D. | 悬挂定滑轮的细线的弹力可能等于小球A的重力 |
6.
如图所示,在京昆高速公路266km处安装了一台500万像素的固定雷达测速仪,可以精准抓拍车辆超速,以及测量运动过程中车辆的加速度.若B为测速仪,A为汽车,两者相距355m,此时刻B发出超声波,同时A由于紧急情况而刹车,当B接收到反射回来的超声波信号时,A恰好停止,且此时A、B相距335m,已知声速为340m/s,则汽车刹车前的正常行驶速度大小为( )
| A. | 30m/s | B. | 20m/s | C. | 10m/s | D. | 15m/s |
8.
如图,一理想变压器原、副线圈匝数比是4:1,若原线圈输入交变电压u=220$\sqrt{2}$sin(100πt)V.灯泡L1、L2均正常发光,电压表和电流表均为理想电表.则下列说法中正确的是( )
| A. | 电压表的示数为55$\sqrt{2}$V | |
| B. | 原、副线圈的电流之比为4:1 | |
| C. | 滑动变阻器的滑片P向上滑动,则原线圈输入功率减小 | |
| D. | 滑动变阻器的滑片P向上滑动,则电流表示数变小,电压表示数变大 |
15.一根长为L、质量为m的均匀链条放在光滑的水平桌面上,其长度的一半悬于桌边,若要将悬着的部分拉回桌面,至少做功( )
| A. | $\frac{1}{8}$mgL | B. | $\frac{1}{2}$mgL | C. | $\frac{1}{4}$mgL | D. | $\frac{1}{16}$mgL |
12.
如图所示为某款电吹风的电路图.图中理想变压器的两线圈匝数分别为n1和n2,a、b、c、d为四个固定触点,可动的扇形金属片P可同时接触两个触点.触片P处于不同位置时,电吹风可处于停机,吹热风和吹自然风三种不同的工作状态,关于该款电吹风,下列说法中正确的是( )
| 热风时输入功率 | 450W |
| 自然风输入功率 | 50W |
| 小风扇额定电压 | 50V |
| 正常工作时小风扇的机械功率 | 42W |
| A. | 小风扇线圈电阻为8Ω | |
| B. | 电热丝正常工作时电阻为2A | |
| C. | 变压器两线圈的匝数比n1:n2=22:5 | |
| D. | 触片P与触点b、c接触时,电吹风吹热风 |