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科目: 來源: 題型:

北半球海洋某處,地磁場水平分量B1=0.8×10-4T,豎直分量B2=0.5×10- 4T,海水向北流動。海洋工作者測量海水的流速時,將兩極板豎直插入此處海水中,保持兩極板正對且垂線沿東西方向,兩極板相距L=20m,如圖所示。與兩極板相連的電壓表(可看作理想電壓表)示數(shù)為U=0.2mV,則      (      )

A.西側(cè)極板電勢高,東側(cè)極板電勢低   B.西側(cè)極板電勢低,東側(cè)極板電勢高

C.海水的流速大小為0.125m/s       D.海水的流速大小為0.2m/s

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科目: 來源: 題型:

利用如圖所示的方法可以測得金屬導(dǎo)體中單位體積內(nèi)的自由電子數(shù),現(xiàn)測得一塊橫截面為矩形的金屬導(dǎo)體的寬為,厚為,并加有與側(cè)面垂直的勻強磁場B,當通以圖示方向電流時,在導(dǎo)體上、下表面間用電壓表可測得電壓為,已知自由電子的電量為,則下列判斷正確的是(    )

A. 上表面電勢高       B.下表面電勢高

C.該導(dǎo)體單位體積內(nèi)的自由電子數(shù)為

D.該導(dǎo)體單位體積內(nèi)的自由電子數(shù)為 

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科目: 來源: 題型:

如圖所示,水平地面上有一輛固定有豎直光滑絕緣管的小車,管的底部有一質(zhì)量m=0.2g、電荷量q=8×10-5C的小球,小球的直徑比管的內(nèi)徑略。诠芸谒谒矫MN的下方存在著垂直紙面向里、磁感應(yīng)強度B1= 15T的勻強磁場,MN面的上方還存在著豎直向上、場強E=25V/m的勻強電場和垂直紙面向外、磁感應(yīng)強度B2=5T的勻強磁場.現(xiàn)讓小車始終保持v=2m/s的速度勻速向右運動,以帶電小球剛經(jīng)過場的邊界PQ為計時的起點,測得小球?qū)軅?cè)壁的彈力FN隨高度h變化的關(guān)系如圖所示.g取10m/s2,不計空氣阻力.求:

(1)小球剛進入磁場B1時的加速度大小a

(2)絕緣管的長度L;

(3)小球離開管后再次經(jīng)過水平面MN時距管口的距離△x

(1)小球剛進入磁場B1時的加速度大小a

(2)絕緣管的長度L;

(3)小球離開管后再次經(jīng)過水平面MN時距管口的距離△x

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科目: 來源: 題型:

如圖所示,豎直放置的金屬板A、B中間開有小孔,小孔的連線沿水平放置的金屬板C、D的中間線,粒子源P可以間斷地產(chǎn)生質(zhì)量為、電荷量為的帶正電粒子(初速不計),粒子在A、B間被加速后,再進入金屬板C、D間偏轉(zhuǎn)并均能從此電場中射出,已知金屬板A、B間的電壓,金屬板C、D長度為L,間距,兩板之間的電壓隨時間變化的圖象如圖乙所示。在金屬板C、D右側(cè)有一個垂直紙面向里的均勻磁場分布在圖示的半環(huán)形帶中,該環(huán)帶的內(nèi)、外圓心與金屬板C、D的中心O點重合,內(nèi)圓半徑,磁感應(yīng)強度。已知粒子在偏轉(zhuǎn)電場中運動的時間遠小于電場變化的周期(電場變化的周期T未知),粒子重力不計。

   (1)求粒子離開偏轉(zhuǎn)電場時,在垂直于板面方向偏移的最大的距離;

   (2)若所有粒子均不能從環(huán)形磁場的右側(cè)穿出,求環(huán)帶磁場的最小寬度;

   (3)若原磁場無外側(cè)半圓形邊界有磁感應(yīng)強度B按如圖丙所示的規(guī)律變化,設(shè)垂直紙面向里的磁場方向為正方向。時刻進入偏轉(zhuǎn)電場的帶電微粒離開電場后進入磁場,時該微粒的速度方向恰好豎直向上,求該粒子在磁場中運動的時間為多少?

 

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科目: 來源: 題型:

如圖所示,在空間中存在垂直紙面向里的場強為B勻強磁場,其邊界AB、CD的寬度為d,在左邊界的Q點處有一質(zhì)量為m,帶電量為負q的粒子沿與左邊界成30o的方向射入磁場,粒子重力不計.求:

   (1)帶電粒子能從AB邊界飛出的最大速度?

   (2)若帶電粒子能垂直CD邊界飛出磁場,穿過小孔進入如圖所示的勻強電場中減速至零且不碰到負極板,則極板間電壓及整個過程中粒子在磁場中運動的時間?

   (3)若帶電粒子的速度是(2)中的倍,并可以從Q點沿紙面各個方向射入磁場,則粒子能打到CD邊界的范圍?

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科目: 來源: 題型:

如圖的環(huán)狀軌道處于豎直面內(nèi),它由半徑分別為R和2R的兩個半圓軌道、半徑為R的兩個四分之一圓軌道和兩根長度分別為2R和4R的直軌道平滑連接而成.以水平線MN和PQ為界,空間分為三個區(qū)域,區(qū)域Ⅰ和區(qū)域Ⅲ有磁感應(yīng)強度為B的水平向里的勻強磁場,區(qū)域Ⅰ和Ⅱ有豎直向上的勻強電場.一質(zhì)量為m、電荷量為+q的帶電小環(huán)穿在軌道內(nèi),它與兩根直軌道間的動摩擦因數(shù)為μ(0<μ<1),而軌道的圓弧形部分均光滑.將小環(huán)在較長的直軌道CD下端的C點無初速釋放(已知區(qū)域Ⅰ和Ⅱ的勻強電場場強大小為,重力加速度為g),求:

(1)小環(huán)在第一次通過軌道最高點A時的速度vA的大;

(2)小環(huán)在第一次通過軌道最高點A時受到軌道的壓力FN的大小;

(3)若從C點釋放小環(huán)的同時,在區(qū)域Ⅱ再另加一垂直于軌道平面向里的水平勻強電場,其場強大小為,則小環(huán)在兩根直軌道上通過的總路程多大?

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科目: 來源: 題型:

如圖,在xOy平面的第一、四象限內(nèi)存在著方向垂直紙面向外、磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場,第四象限內(nèi)存在方向沿-y方向、電場強度為E的勻強電場。從y軸上坐標為a的一點向磁場區(qū)發(fā)射速度大小不等的帶正電同種粒子,速度方向范圍是與+y方向成30º-150º,且在xOy平面內(nèi)。結(jié)果所有粒子經(jīng)過磁場偏轉(zhuǎn)后都垂直打到x軸上,然后進入第四象限的勻強電場區(qū)。已知帶電粒子電量為+q,質(zhì)量為m,重力不計。

   (1)確定進入磁場速度最小粒子的速度方向,并求出速度大小。

   (2)所有通過磁場區(qū)的粒子中,求出最短時間與最長時間的比值。

   (3)從x軸上x=點射入第四象限的粒子穿過電磁場后經(jīng)過y軸上y=-b的點,求該粒子經(jīng)過y=-b點的速度大小。

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科目: 來源: 題型:

磁流體發(fā)電機的示意圖如圖所示,橫截面為矩形的管道長為L,高為a,寬為b,前后兩個側(cè)面是絕緣體,相距為a的上、下兩個側(cè)面的是電阻可忽略的導(dǎo)體,此兩導(dǎo)體側(cè)面與一負載電阻RL相連,整個管道放在勻強磁場中,磁感應(yīng)強度大小為B,方向垂直于前后側(cè)面向后,F(xiàn)有電離氣體(正、負帶電粒子)持續(xù)穩(wěn)定地流經(jīng)管道,從圖中左側(cè)面流進,從右側(cè)流出。為了使問題簡化設(shè)矩形管道中各點的流速相同。已知流速與電離氣體所受的摩擦阻力成正比W#W$W%.K**S*&5^U,且無論有無磁場存在,都維持管兩端電離氣體的壓強差皆為P。設(shè)無磁場存在時電離氣體的流速度為v0,求有磁場存在時此流體發(fā)電機的電動勢的大小為ε,已知電離氣體的平均電阻率為ρ

 

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科目: 來源: 題型:

如圖,離子源A產(chǎn)生的初速為零、帶電量均為e、質(zhì)量不同的正離子被電壓為U0的加速電場加速后勻速通過準直管W#W$W%.K**S*&5^U,垂直射入勻強偏轉(zhuǎn)電場,偏轉(zhuǎn)后通過極板HM上的小孔S離開電場,經(jīng)過一段勻速直線運動,垂直于邊界MN進入磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場。已知HO=d,HS=2d,=90°。(忽略粒子所受重力)

(1)求偏轉(zhuǎn)電場場強E0的大小以及HM與MN的夾角;

(2)求質(zhì)量為m的離子在磁場中做圓周運動的半徑;

(3)若質(zhì)量為4m的離子垂直打在NQ的中點處,質(zhì)量為16m的離子打在處。求之間的距離以及能打在NQ上的正離子的質(zhì)量范圍。

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科目: 來源: 題型:

在光滑絕緣的水平面上建有如圖所示的平面直角坐標系,在此水平面上可視為質(zhì)點的不帶電小球a靜止于坐標系的原點,可視為質(zhì)點的帶正電小球靜止在坐標為(0,h)的位置上.現(xiàn)加一方向沿軸正方向、電場強度大小為、范圍足夠大的勻強電場,同時給a球以某一速度使其沿軸正方向運動.當球到達坐標系原點時速度為v0,此時立即撤去電場而改加一方向垂直于絕緣水平面向上、磁感應(yīng)強度大小為、范圍足夠大的勻強磁場,最終球能與a球相遇.求:

   (1)b球的比荷;

   (2)從球到達原點開始至球與a球相遇所需的時間;

   (3)球從開始位置運動到原點時,a球的位置.

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