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如图所示,中心带孔的平行板电容器水平放置,板长L=0.4m,板间距离为d=0.6...

如图所示,中心带孔的平行板电容器水平放置,板长L=0.4m,板间距离为d=0.6m,两板间电压U=6V,使板间产生匀强电场(电场只存在于两板间).一带电微粒在正对小孔上方距小孔h=0.8m高处由静止释放,经t=0.55s从下极板小孔处穿出.(不计空气阻力,g=10m/s2)求:
(1)微粒进入上极板小孔时的速度及在两极板间运动的时间;
(2)若在两极板间再加一垂直纸面的匀强磁场,其他条件不变,微粒仍从原来位置由静止释放,为使微粒从两极板右侧偏出,求所加磁场的磁感应强度的方向及大小应满足的条件.

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(1)根据自由落体运动的位移时间公式和速度时间公式分别求出自由下落的时间和进入上极板小孔时的速度.从而求出微粒在两板间运动的时间. (2)根据微粒在两板间运动的时间和初速度,判定微粒在两板间做匀速直线运动,重力和电场力平衡.则加上磁场和做匀速圆周运动,为使微粒从两极板右侧偏出,抓住微粒运动的两个临界状态,从右侧上极板和右侧下极板飞出,根据临界情况通过几何关系求出轨道半径的范围,从而根据轨道半径公式求出磁感应强度的范围.根据洛伦兹力方向判断出磁场的方向. 【解析】 (1)微粒进入电场前做自由落体运动.设进入电场前速度为v,所用时间为t1,则 v=gt1 设微粒在两极板间运动时间为△t,则△t=t-t1 代入数值后可得: v=4m/s△t=0.15s  (2)未加磁场前,根据微粒在电场中运动时间,可判定在进入电场后做匀速运动. Eq=mg 式中 加磁场B后,微粒做匀速圆周运动,若微粒恰好从上极板右边缘偏出,则微粒做圆周运动的半径为R1,则 若微粒恰好从下极板右边缘偏出,半径为R2,则利用几何关系得 利用 代入数值后可解得: 4T≤B≤40T 根据未加磁场前微粒做匀速运动可判断微粒带负电,再利用左手定则可判断磁感应强度方向垂直纸面向外. 答:(1)微粒进入上极板小孔时的速度为4m/s,在两极板间运动的时间为0.15s. (2)磁场的磁感应强度的方向垂直纸面向外,大小范围为4T≤B≤40T.
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考点分析:
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求:
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有一额定电压为2.8V、额定功率0.56W的小灯泡,现要用伏安法描绘这个小灯泡的伏安特性曲线.有下列器材可供选用
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D.电流表(量程0~200mA,内阻约20Ω)
E.滑动变阻器(最大电阻10Ω,允许最大电流2A)
F.滑动变阻器(最大电阻200Ω,允许最大电流150mA)
G.三节干电池(电动势约为4.5V)
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(1)为提高实验的精确程度,电压表应选用______;电流表应选用______;滑动变阻器应选用______.(以上均填器材前的序号)
(2)请在虚线框内画出描绘小灯泡伏安特性曲线的电路图.
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(3)通过实验描绘出小灯泡的伏安特性曲线如图所示,某同学将一电源(电动势E=2V,内阻r=5Ω)与此小灯泡直接连接时,小灯泡的实际功率是______W.(保留两位有效数字)
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在研究平抛运动实验中,实验室准备了下列器材:铁架台、斜槽、竖直挡板、有水平卡槽的木板(能将挡板竖直固定在卡槽上,且相邻卡槽间的距离相等)、白纸、复写纸、图钉、小球、刻度尺等.
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(1)按图安装实验装置,保证斜槽末端______,将____________用图钉固定在挡板同一面上,再将挡板竖直固定在卡槽上;
(2)将小球从斜槽上某位置由静止释放,小球撞击挡板时在白纸上会留下痕迹;
(3)将挡板移到右侧相邻的卡槽上竖直固定好,将小球从斜槽上______释放,小球撞击挡板时在白纸上留下痕迹;
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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