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(9分)如图所示,在水平地面上方附近有一范围足够大的互相正交的匀强电场和匀强磁场区域。磁场的磁感应强度为B,方向水平并垂直纸面向里。一质量为m、带电荷量为q的带正电微粒在此区域内沿竖直平面(垂直于磁场方向的平面)做速度大小为v的匀速圆周运动,重力加速度为g

(1)求此区域内电场强度的大小和方向。

(2)若某时刻微粒在场中运动到P点时,速度与水平方向的夹角为60°,且已知P点与水平地面间的距离等于其做圆周运动的半径。求该微粒运动到最高点时与水平地面间的距离。

(3)当带电微粒运动至最高点时,将电场强度的大小变为原来的1/2(不计电场变化对原磁场的影响),且带电微粒能落至地面,求带电微粒落至地面时的速度大小。

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(1)(E=mg/q( 2)(3) 【解析】 试题分析:(1)由于带电微粒可以在电场、磁场和重力场共存的区域内沿竖直平面做匀速圆周运动,表明带电微粒所受的电场力和重力大小相等、方向相反。 因此电场强度的方向竖直向上 ……………………………………………… 1分 设电场强度为E,则有mg=qE,即E=mg/q ………………………………  2分 (2)设带电微粒做匀速圆周运动的轨道半径为R,根据牛顿第二定律和洛仑兹力公式有  qvB=mv2/R,  解得R=……………………………………2分 依题意可画出带电微粒做匀速圆周运动的轨迹,由如图所示的几何关系可知,该微粒运动最高点与水平地面间的距离 hm==  ……………………………………………………1分 (3)将电场强度的大小变为原来的,则电场力变为原来的,即F电=mg 带电微粒运动过程中,洛仑兹力不做功,所以在它从最高点运动至地面的过程中,只有重力和电场力做功。设带电微粒落地时的速度大小为vt, 根据动能定理有  mghm-F电hm=mvt2-mv2 …………………2分 解得:vt=  ………………………………………………1分 考点:考查了粒子在复合场中的运动
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(9分)如图所示,重为3N的导体棒,放在间距为d=1m的水平放置的导轨上,其中电源电动势E=6V,内阻r=0.56ec8aac122bd4f6e,定值电阻R0=11.56ec8aac122bd4f6e,其它电阻不计。试求:

(1)若磁场方向垂直导轨平面向上,大小为B=2T(图未画出),要使导体棒静止不动,导轨与导体棒间的摩擦力至少为多大?

(2)若磁场大小不变,方向与导轨平面成6ec8aac122bd4f6e角。如图所示,此时导体棒所受的摩擦力多大?

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(8分)如图所示,MN表示真空室中垂直于纸面放置的感光板,它的一侧有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度大小为B. 一个电荷量为q的带电粒子从感光板上的狭缝O处以垂直于感光板的初速度v射入磁场区域,最后到达感光板上的P点. 经测量PO间的距离为l,不计带电粒子受到的重力。求:

(1)带电粒子所受洛伦兹力的大小;

(2)带电粒子的质量大小。

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(8分)如图所示电路中,电源电动势E=12V,内阻r=16ec8aac122bd4f6e,电阻R1=96ec8aac122bd4f6eR2=56ec8aac122bd4f6eR3是一只滑动变阻器,其阻值变化范围为0~206ec8aac122bd4f6e。求:

(1)电流表的示数为0.4A时,R3的阻值为多大?

(2)当R3为多大时电源的总功率最大?最大功率是多少?

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表格中所列数据是测量小灯泡UI关系的实验数据:

U/(V)

0.0

0.2

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

I/(A)

0.000

0.050

0.100

0.150

0.180

0.195

0.205

0.215

 

⑴分析上表内实验数据可知,应选用的实验电路图是图    (填“甲”或“乙”)

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⑵在方格纸内画出小灯泡的UI曲线。分析曲线可知小灯泡的电阻随I变大而         (填“变大”、“变小”或“不变”)

⑶如图丙所示,用一个定值电阻R和两个上述小灯泡组成串并联电路,连接到内阻不计、电动势为3V的电源上。已知流过电阻R的电流是流过灯泡b电流的两倍,则流过灯泡b的电流约为       A。

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在用阴极射线管研究磁场对运动电荷作用的实验中,将阴极射线管的AB两极连在高压直流电源的正负两极上.从A极发射出电子,当将一蹄形磁铁放置于阴极射线管两侧,显示出电子束的径迹如图所示,则阴极射线管的A极应接在电源的       极上(选填“正”或“负”);蹄形磁铁的C端为        极(选填“N”或“S”)

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