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如图所示,在x轴下方的区域内存在沿y轴正向的匀强电场,电场强度大小为E,在x轴上...

如图所示,在x轴下方的区域内存在沿y轴正向的匀强电场,电场强度大小为E,在x轴上方存在以O为圆心、半径为R的半圆形匀强磁场MN为直径,磁感应强度大小为B、方向垂直于xoy平面向外,y轴上的A点与O点的距离为d。一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子从A点由静止释放,经电场加速后从O点射入磁场,不计粒子的重力。

1求粒子在磁场中运动的速度大小和轨道半径;

2要使粒子进入磁场后从ON穿出磁场,求电场强度的最大值Em

3若电场强度大小为2Em,求粒子在磁场中运动的时间。

 

(1),(2)(3) 【解析】 试题分析:(1)在电场中时,有得: 在磁场中时洛伦兹力充当向心力,故有得: (2)轨迹如图所示,根据几何知识可得 ,,联立解得 (3) 得:可知粒子在磁场中运动轨迹为圆如图: 由: 得: 考点:考查了带电粒子在组合场中的运动 【名师点睛】带电粒子在组合场中的运动问题,首先要运用动力学方法分析清楚粒子的运动情况,再选择合适方法处理.对于匀变速曲线运动,常常运用运动的分解法,将其分解为两个直线的合成,由牛顿第二定律和运动学公式结合求解;对于磁场中圆周运动,要正确画出轨迹,由几何知识求解半径  
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考点分析:
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如图所示,倾角为θ=30°的斜面上固定一宽L=05 m的平行光滑金属导轨,导轨上端接入电源和滑动变阻器R,电源电动势E=12 V,内阻r=1Ω。一质量m=01kg,电阻的金属棒ab与两导轨垂直并接触良好。整个装置处于磁感应强度B=1 T、垂直于斜面向上的匀强磁场中。要保持金属棒在导轨上静止导轨的电阻不计,取g=10 m/s2。求:

1金属棒所受到的安培力大小;

2通过金属棒的电流;

3滑动变阻器R接入电路中的阻值。

 

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如图所示,已知电源电动势E=10 V,内阻r =l Ω,电路中定值电阻R=4 Ω,当闭合电键S电路稳定时,电路中标有“3V,3W”的灯泡L和线圈电阻RD= 02Ω的小型直流电动机D都恰能正常工作。求:

1电路中的电流大小;

2电动机的额定电压;

3电动机的输出功率。

 

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在测定一节干电池的电动势和内阻的实验中,提供的器材有

A电压表量程为3V,内阻约为5kΩ

B电压表量程为15V,内阻约为10kΩ

C电流表量程为06A,内阻约为0

D电流表量程为3A,内阻约为001Ω

E变阻器R为20Ω,3A

F开关、导线若干

1为了较准确测量电池的电动势和内阻,电压表应该选__________填A或B;电流表应该选__________填C或D;实验电路图应该选__________图填“甲”或“乙”

2该同学应用所选电路进行实验时记录了多组数据,并根据这些数据画出了U-I图线如图所示。根据图线求出电源的电动势E=_______V,内阻r=________Ω。

 

 

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用伏安法测电阻的实验中提供了如下器材:

待测电阻RX约200Ω

直流毫安表量程0~20mA,内阻约50Ω

直流电压表量程0~3V,内阻约5kΩ

直流电源输出电压3V,内阻可不计

滑动变阻器阻值范围0~10Ω,允许最大电流1A

电键一个,导线若干条。

实验要求最大限度的减小误差,则毫安表的连接应选择________填“内接”或“外接”的连接方式;滑动变阻器的连接应选择________填“限流”或“分压”的连接方式。

 

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实验室里有内阻100Ω,满偏电流2mA的灵敏电流表,现要将其改装成量程为3V的电压表,需要____________填“串联”或“并联”一个阻值为_________Ω的电阻。

 

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