如圖所示,光滑且足夠長的平行金屬導軌MN和PQ固定在同一水平面上,兩導軌間距,電阻,導軌上靜止放置一質量、電阻的金屬桿,導軌電阻忽略不計,整個裝置處在磁感應強度的勻強磁場中,磁場的方向豎直向下,現用一外力沿水平方向拉桿,使之由靜止起做勻加速運動并開始計時,若5s末桿的速度為2.5m/s,求:
(1)5s末時電阻上消耗的電功率;
(2)5s末時外力的功率.
(3)若桿最終以8m/s的速度作勻速運動,此時閉合電鍵S,射線源Q釋放的粒子經加速電場C加速后從孔對著圓心進入半徑的固定圓筒中(筒壁上的小孔只能容一個粒子通過),圓筒內有垂直水平面向下的磁感應強度為的勻強磁場。粒子每次與筒壁發(fā)生碰撞均無電荷遷移,也無機械能損失,粒子與圓筒壁碰撞5次后恰又從孔背離圓心射出,忽略粒子進入加速電場的初速度,若粒子質量,電量,則磁感應強度多大?若不計碰撞時間,粒子在圓筒內運動的總時間多大?
(1)0.1W(2)0.25W(3)
【解析】
試題分析:(1)5s末桿產生的電動勢:,
電流大小為:
電阻上消耗的電功率
(2)金屬棒的加速度:,由牛頓第二定律可知:
桿受的安培力大小為:
則外力F的功率:
由以上式子可得:
(3)此時回路電流強度為:
加速電場的電壓為:
根據動能定理:
粒子從C孔進入磁場的速度
由題意知:粒子與圓筒壁碰撞5次后從孔離開磁場,由幾何關系求得:,軌跡半徑,又因為:
故:
又:,粒子作圓周運動轉過的圓心角為:
根據:及
得:,粒子在圓筒內運動的總時間:
考點:法拉第電磁感應定律、帶電粒子在磁場中的圓周運動
點評:本題的綜合程度相當高,題目難度大,比較難得全分。其中第一、二兩問還比較常見,第三問中,根據所求的進入磁場的速度,利用軌跡可以建立求解的等式。
科目:高中物理 來源: 題型:
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科目:高中物理 來源: 題型:
3 |
6.4 |
6.6 |
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3 |
294 63 |
295 56 |
256 60 |
258 58 |
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科目:高中物理 來源: 題型:
如圖所示,光滑且足夠長的平行金屬導軌和固定在同一水平面上,兩導軌間距,電阻,導軌上靜止放置一質量、電阻的金屬桿,導軌電阻忽略不計,整個裝置處在磁感應強度的勻強磁場中,磁場的方向豎直向下,現用一外力沿水平方向拉桿,使之由靜止起做勻加速運動并開始計時,若5s末理想電壓表的讀數為0.2V.求:
(1)5s末時電阻上消耗的電功率;
(2)金屬桿在5s末的運動速率;
(3)5s末時外力的功率.
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如圖所示,光滑且足夠長的平行金屬導軌MN和PQ固定在同一水平面上,兩導軌間距離L=0.2m,電阻R1=0.4,導軌上靜止放置一質量m=0.1kg,電阻R2=0.1的金屬桿ab,導軌電阻忽略不計,整個裝置處在磁感應強度B1=0.5T的勻強磁場中,磁場的方向豎直向下,現用一外力F沿水平方向拉桿ab,使之由靜止開始運動,最終以8m/s的速度做勻速直線運動。若此時閉合開關S,釋放的粒子經加速電場C加速從a孔對著圓心O進入半徑r=的固定圓筒中(筒壁上的小孔a只能容一個粒子通過),圓筒內有垂直水平面向下的磁感應強度為B2的勻強磁場,粒子每次與筒壁發(fā)生碰撞均無電荷遷移,也無機械能損失。(粒子質量m≈6.4×10-23kg,電荷量q=3.2×10-19C)。求:
(1)ab桿做勻速直線運動過程中,外力F的功率;
(2)射線源Q是釷核發(fā)生衰變生成鐳核
并粒出一個粒子,完成下列釷核的衰變方程 ;
(3)若粒子與圓筒壁碰撞5次后恰又從a孔背離圓心射出,忽略粒子進入加速電場的初速度,求磁感應強度B2。
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