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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情
豎直放置的平行金屬板M、N相距d,板間有垂直紙面向內的勻強磁場,磁感應強度為B1,從上下極板分別引出導線,接入由兩根光滑的平行直金屬導軌及頂端的定值電阻構成的斜面,如圖.導軌間距為L,斜面傾角為θ,其下方置于一垂直導軌平面向上、磁感應強度為B2的有界勻強磁場,邊界為EF、GH.現有質量為M,電阻為r的金屬導體棒ab,從斜面上方CD處由靜止開始沿斜面下滑,同時有一個質量為m、電荷量為q的帶電粒子,從M、N兩板中間左端沿中心線水平射入場區.不計粒子重力.
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(1)在導體棒ab未進入有界磁場前,求粒子初速度v0多大時,可以垂直打在金屬板上?
(2)若導體棒ab進入有界磁場后棒中電流大小始終不變,且以v0射入平行板MN的粒子恰好能沿中心線穿過,求CD與EF的高度差h及定值電阻R.
(3)若將有界磁場的EF邊界略微下移,使得有界磁場的長寬都為L,已知導體棒ab進入有界磁場時的速度大小為v2,要使其在外力F作用下勻減速直線運動到GH邊界時速度恰好為0,求所加外力F隨時間變化的關系式.
分析:(1)粒子垂直打在金屬板上應該是恰好運動四分之一圓周,半徑為
1
2
d,由牛頓第二定律表示出粒子的半徑,然后可以求出粒子的初速度;
(2)若導體棒ab進入有界磁場后棒中電流大小始終不變,說明導體棒做勻速直線運動,根據平衡條件列方程可求出感應電流大小,粒子能沿中心線穿過說明粒子所受重力與電場力相等,列受力平衡方程可以求出極板兩端的電壓,極板兩端的電壓與R兩端電壓相等,根據歐姆定律可以求出R的大;從而可以求出導體棒下落的速度,
根據動能定理列方程求出下落的高度h
(3)勻減速直線運動到GH邊界時速度恰好為0,根據速度位移公式求出加速度大小,然后根據牛頓第二定律列方程求出F的表達式.
解答:解:(1)在導體棒ab未進入有界磁場前,粒子在磁場中做勻速圓周運動,設軌跡半徑為r0,則有:
qB1v0=
mv02
r0
…①
垂直打在金屬板上,則有:r0=
d
2
…②
聯立①②式可得v0=
qB1d
2m

(2)導體棒ab進入有界磁場后,根據平衡條件:
mgsinθ=B2IL
得:I=
mgsinθ
B2L

粒子恰好能沿中心線穿過,由平衡條件:qv0B1=qE
得:E=v0B1
則UMN=Ed=B1v0d
平行板電容器和R并聯,則UMN=UR
根據歐姆定律:R=
UR
I

所以有:R=
UR
I
=
B1B2v0Ld
mgsinθ

又根據動能定理:mgh=
1
2
mv2-0
得:h=
v2
2g

F=
B22L2v
R+r
=mgsinθ,所以:v=
mgsinθ(R+r)
B22L2

所以:CD與EF的高度差h=
v2
2g
=
m2g(R+r)2sin2θ
2B24L4

(3)當EF向下平移時,:F=
B22L2v2
R+r
>mgsinθ
L=
-v22
2a

所以可得:a=
-v22
2L
,v=v2+at
由:F=mgsinθ-F-F=ma
得:F=mgsinθ-ma-F=mgsinθ+
mv22
2L
-
B22L2v
R+r
=mgsinθ+
mv22
2L
-
B
2
2
L2v2
R+r
-
B
2
2
L2at
R+r

答:(1)粒子初速度v0=
qB1d
2m
時,可以垂直打在金屬板上
(2)CD與EF的高度差h=
m2g(R+r)2sin2θ
2
B
4
2
L4
,定值電阻R=
B1B2v0Ld
mgsinθ

(3)外力F隨時間變化的關系式:F=mgsinθ+
mv22
2L
-
B
2
2
L2v2
R+r
-
B
2
2
L2at
R+r
點評:金屬棒的切割磁感線,產生電動勢,金屬棒相當于一個電源接入電路.當金屬棒勻速直線運動,則電動勢穩定.
本題考查了僅有洛倫茲力提供向心力做勻速圓周運動;也有洛倫茲力與電場力相等時做勻速直線運動;也有僅有電場力讓其做類平拋運動.
練習冊系列答案
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(2012?靜安區一模)如圖所示電路,電源電動勢E=4.8V,內阻r=0.4Ω,電阻R1=R2=R3=4Ω,R1兩端連接一對豎直放置的平行金屬板M、N,板間電場視為勻強電場.板間固定一根與板面垂直長度與板間距相等的光滑絕緣細桿AB,AB上套一個質量m=1×10-3kg的帶電環p,p的電荷量為q=2×10-4C(視為點電荷,不影響電場分布),電鍵S斷開時,將帶電環p從桿的左端A處由靜止釋放,p運動到桿的中點O時,速度v=0.8m/s,求:
(1)電鍵S斷開時,電路的總電流I.
(2)R4的阻值.
(3)電鍵S閉合時,流過電鍵S的電流IS

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(1)上面的印像紙有幾個暗斑?各是什么射線的痕跡?
(2)下面的印像紙顯出一串三個暗斑,試估算中間暗斑與兩邊暗斑的距離之比?
(3)若在此空間再加上與電場方向垂直的勻強磁場,一次使α射線不偏轉,一次使β射線不偏轉,則兩次所加勻強磁場的磁感應強度之比是多少?(已知:ma=4u,mβ=
1
1840
u
va=
C
10
,vβ=C)

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如圖所示,A和B為豎直放置的平行金屬板,在兩極板間用絕緣線懸掛一帶電小球.開始時開關S閉合且滑動變阻器的滑動頭P在a處,此時絕緣線向右偏離豎直方向.(電源的內阻不能忽略)下列判斷正確的是( 。

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(2004?北京)如圖是某種靜電分選器的原理示意圖,兩個豎直放置的平行金屬板帶有等量異號電荷,形成勻強電場.分選器漏斗的出口與兩板上端處于同一高度,到兩板距離相等.混合在一起的a、b兩種顆粒從漏斗出口下落時,a種顆粒帶上正電,b種顆粒帶上負電.經分選電場后,a、b兩種顆粒分別落到水平傳送帶A、B上.
已知兩板間距d=0.1m,板的長度l=0.5m,電場僅局限在平行板之間;各顆粒所帶電量大小與其質量之比均為1×10-5C/kg.設顆粒進入電場時的初速度為零,分選過程中顆粒大小及顆粒間的相互作用不計.要求兩種顆粒離開電場區域時,不接觸到極板但有最大偏轉量.重力加速度g取10m/s2
(1)左右兩板各帶何種電荷?兩極板間的電壓多大?
(2)若兩帶電平行板的下端距傳送帶A、B的高度H=0.3m,顆粒落至傳送帶時的速度大小是多少?
(3)設顆粒每次與傳送帶碰撞反彈時,沿豎直方向的速度大小為碰撞前豎直方向速度大小的一半.寫出顆粒第n次碰撞反彈高度的表達式.并求出經過多少次碰撞,顆粒反彈的高度小于0.01m.

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A、使A、B兩板靠近些B、使A、B兩板正對面積錯開些C、斷開S后,使B板向左平移拉近些D、斷開S后,使A、B正對面積錯開些

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同步練習冊答案
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