4、量為m,則氘核的質(zhì)量為2m.在加速電場里,由動能定理可得:eU=
mv2,在復合場里有:Bqv=qE?v=,同理對于氘核由動能定理可得離開加速電場的速
度比質(zhì)子的速度小,所以當它進入復合場時所受的洛倫茲力小于電場力,將往電場力方
向偏轉(zhuǎn),電場力做正功,故動能增大,B選項正確.
答案 B
圖8-3-4
4.磁流體發(fā)電機可以把氣體的內(nèi)能直接轉(zhuǎn)化為電能,是一種低碳環(huán)保發(fā)電機,有著廣泛的發(fā)展前景.其發(fā)電原理示意圖如圖8-3-4所示,將一束等離子體(即高溫下電離的氣體,含有大量帶正電和負電的微粒,整體上呈電中性)噴射入磁感應強度為B的勻強磁場中,磁場區(qū)域有兩塊面積為S,相距為d的平行金屬板與
5、外電阻R相連構成一電路,設氣流的速度為v,氣體的電導率(電阻率的倒數(shù))為g.則 ( ).
A.兩板間電勢差為U=Bdv
B.上板是電源的正極,下板是電源的負極
C.流經(jīng)R的電流強度為I=
D.流經(jīng)R的電流強度為I=
解析 等離子體噴射入磁場后,在洛倫茲力F1=qBv的作用下正離子向上偏,負離子向
下偏,則上板是電源的正極,下板是電源的負極,B對;兩板間形成向下的電場,正、
負離子將受到電場力F2=q阻礙其偏轉(zhuǎn),假設外電路斷路,則qBv=q,即U=Bdv為
電源電動勢,A錯.電源內(nèi)阻為r=ρ=,由閉合電路歐姆定律得I==,
C、D錯(等效思維法).
答案 B
圖8-
6、3-5
5.如圖8-3-5所示的真空環(huán)境中,勻強磁場方向水平、垂直紙面向外,磁感應強度B=2.5 T;勻強電場方向水平向左,場強E= N/C.一個帶負電的小顆粒質(zhì)量m=3.010-7kg.帶電量q=3.010-6C,帶電小顆粒在這個區(qū)域中剛好做勻速直線運動.
(1)求這個帶電小顆粒運動的方向和速度大小.
(2)如果小顆粒運動到圖中P點時,把磁場突然撤去,小顆粒將做什么運動?若運動中小
顆粒將會通過與P點在同一電場線上的Q點,那么從P點運動到Q點所需時間有多長?
(g取10 m/s2)
解析 (1)帶電小顆粒受力如圖:
tan α== 所以α=30
由左手定則,帶負電
7、小顆粒運動方向應與水平方向成60角斜向右上方.
由平衡條件可得:qvB=,解得v==0.8 m/s.
(2)撤去磁場后,小顆粒受到的重力和電場力的合力與速度方向垂直,故小顆粒將做勻變
速曲線運動(類平拋運動).
加速度大小為a==2g=20 m/s2
方向與水平方向成30角斜向右下方.
在豎直方向上,小顆粒做初速度為vsin 60、加速度為g的豎直上拋運動,從P點運動
到Q點所需時間為t==0.08 s≈0.14 s.
答案 (1)0.8 m/s 方向與水平方向成60角斜右上方 (2)勻變速曲線運動(類平拋運動)
0.14 s
圖8-3-6
6.如圖8-3-6所示,在
8、虛線DF的右側(cè)整個空間存在著垂直于紙面向里的勻強磁場,磁感應強度B=0.5 T,其中在矩形區(qū)域DFHG內(nèi)還分布有水平向左的勻強電場.絕緣光滑斜面傾角θ=60,其末端與邊界DF交于C點,一帶正電的小球質(zhì)量為m=2103 kg,從距C點高h=0.8 m處的A點由靜止釋放,離開斜面后,從C點進入DFHG區(qū)域后恰能沿直線運動最后從邊界HG上的M點進入磁場,取g=10 m/s2,求:
(1)小球滑到C點時,重力的功率;
(2)電場強度E的大??;
(3)如果小球從M點進入磁場后能經(jīng)過圖中的N點,已知MN兩點豎直高度差d=0.45 m,
求小球經(jīng)過N點時速度大小.
解析 (1)小球下滑,機
9、械能守恒mgH=
知重力的功率為P=mgv0sin θ
解得P=0.069 W
(2)做直線運動,分析可知一定為勻速直線運動,由平衡條件知 qv0Bcos θ=mg
qE=mgtg θ
解得 E= N/C
(3)進入磁場區(qū)域,洛倫茲力不做功,機械能守恒,
有mgh=-
解得vN=5 m/s(優(yōu)選機械能守恒)
答案 (1)0.069 W (2) N/C (3)5 m/s
7.在如圖8-3-7所示的空間里,存在垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B=.在豎直方向存在交替變化的勻強電場如圖(豎直向上為正),電場大小為E0=.一傾角為θ長度足夠長的光滑絕緣斜面放置在此空間.斜面上有
10、一質(zhì)量為m,帶電量為-q的小球,從t=0時刻由靜止開始沿斜面下滑,設第5秒內(nèi)小球不會離開斜面,重力加速度為g.求:
(1)第6秒內(nèi)小球離開斜面的最大距離.
(2)第19秒內(nèi)小球未離開斜面,θ角的正切值應滿足什么條件?
圖8-3-7
解析 (1)設第一秒內(nèi)小球在斜面上運動的加速度大小為a,由牛頓第二定律得:(mg+
qE0)sin θ=ma ①
第一秒末的速度為:v=at1 ②
在第二秒內(nèi):qE0=mg ③
所以小球?qū)㈦x開斜面在上方做勻速圓周運動,則由向心力公式得qvB=m ④
圓周運動的周期為:T=
11、=1 s ⑤
由題圖可知,小球在奇數(shù)秒內(nèi)沿斜面做勻加速運動,在偶數(shù)秒
內(nèi)離開斜面做完整的圓周運動.所以,第五秒末的速度為:v5
=a(t1+t3+t5)=6gsin θ ⑥
小球離開斜面的最大距離為d=2R3 ⑦
由以上各式得:d=.
(2)第19秒末的速度:
v19=a(t1+t3+t5+t7+…+t19)=20gsin θ ⑧
小球未離開斜面的條件是:
qv19B≤(mg+qE0)cos θ ⑨
所以:tan θ≤(葡萄串模型).
答案 (1) (2)tan θ≤
圖8-3-8
8.如圖8-3-8所示,
12、A、B間存在與豎直方向成45斜向上的勻強電場E1,B、C間存在豎直向上的勻強電場E2,A、B的間距為1.25 m,B、C的間距為3 m,C為熒光屏.一質(zhì)量m=1.010-3kg,電荷量q=+1.010-2C的帶電粒子由a點靜止釋放,恰好沿水平方向經(jīng)過b點到達熒光屏上的O點.若在B、C間再加方向垂直于紙面向外且大小B=0.1 T的勻強磁場,粒子經(jīng)b點偏轉(zhuǎn)到達熒光屏的O′點(圖中未畫出).取g=10 m/s2.求:
(1)E1的大??;
(2)加上磁場后,粒子由b點到O′點電勢能的變化量.
解析 (1)粒子在A、B間做勻加速直線運動,豎直方向受力平衡,則有:qE1cos 45=mg
解得:E
13、1= N/C=1.4 N/C.
(2)粒子從a到b的過程中,
由動能定理得:qE1dABsin 45=mvb2
解得vb==5 m/s
加磁場前粒子在B、C間必做勻速直線運動,則有:qE2=mg
加磁場后粒子在B、C間必做勻速圓周運動,如圖所示,由動力學
知識可得:qvbB=m
解得:R=5 m
設偏轉(zhuǎn)距離為y,由幾何知識得:
R2=dBC2+(R-y)2
代入數(shù)據(jù)得y=1.0 m
粒子在B、C間運動時電場力做的功為:
W=-qE2y=-mgy=-1.010-2J.
由功能關系知,粒子的電勢能增加了1.010-2J.(拱橋型)
答案 (1)1.4N/C (2)1.010-2J
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