专题11 磁场(3)(原卷版)

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专题11 电磁感应(解析版)

专题11  电磁感应(解析版)

专题11 电磁感应1.(2021届福建省厦门外国语高三质检)2020年爆发了新冠肺炎,该病毒传播能力非常强,因此研究新冠肺炎病毒珠的实验室必须是全程都在高度无接触物理防护性条件下操作。

武汉病毒研究所是我国防护等级最高的P4实验室,在该实验室中有一种污水流量计,其原理可以简化为如图所示模型。

污水内含有大量正、负离子,从直径为d 的圆柱形容器右侧流入,左侧流出,流量值Q 等于单位时间通过横截面的液体的体积。

空间有垂直纸面向里的磁感应强度为B 的匀强磁场,并测出M 、N 间的电压U ,则下列判断正确的是( )A .正、负离子所受洛伦兹力方向是相同的B .容器内液体的流速为Uv Bd=C .污水流量计也可以用于测量不带电的液体的流速D .污水流量为2UdQ Bπ=【答案】B【解析】根据左手定则,正、负离子所受洛伦兹力方向相反,故A 错误;容器内离子受力平衡,有Uq Bqv d=,化简得Uv Bd=,故B 正确;不带电的液体不受洛伦兹力,所以不会发生偏转,在MN 两点之间不会产生电压,无法由B 选项的分析测流速,故C 错误;污水的流量为2()24U d Ud Q vS Bd Bππ===,故D 错误。

故选B 。

2.(2021届福建省厦门外国语高三质检)放置的长直密绕螺线管接入如图甲所示的电路中,通有俯视顺时针方向的电流,其大小按图乙所示的规律变化.螺线管内中间位置固定有一水平放置的硬质闭合金属小圆环(未画出),圆环轴线与螺线管轴线重合.下列说法正确的是( )A .4Tt =时刻,圆环有扩张的趋势 B .4Tt =时刻,圆环有收缩的趋势C .4T t =和34T t =时刻,圆环内的感应电流大小相等D .34Tt =时刻,圆环内有俯视逆时针方向的感应电流【答案】BC【解析】4Tt =时刻,螺线管中电流增大,产生的磁场变强,圆环中的磁通量增多,圆环要阻碍磁通量的增多,有收缩的趋势.故选项A 错误,选项B 正确.4T t =和34Tt =时刻,螺线管内电流的变化率相等,所以圆环内的感应电流大小相等.故C 选项正确.34Tt =时刻,螺线管中俯视顺时针方向的电流减弱,圆环中的向下磁通量减少,圆环要阻碍磁通量的减少,产生向下的磁通量,所以圆环内有俯视顺时针方向的感应电流,故D 选项错误。

中考语文专题训练11 名著阅读(原卷版)

中考语文专题训练11 名著阅读(原卷版)

专题11名著阅读(原卷版)【2019年题组】1.【2019届中考湖南郴州卷】名著阅读。

这时是上午十点。

太阳光在相当倾斜的角度下,投射在水波面上,光线由于曲折作用、像通过三棱镜一样被分解,海底的花、石、植物、介壳、珊瑚类动物,一接触被分解的光线,在边缘上显现出太阳分光的七种不同颜色。

这种所有浓淡颜色的错综交结,真正是一架红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的彩色缤纷的万花筒,总之,它就是十分讲究的水彩画家的一整套颜色!看来实在是神奇,实在是眼福!我怎样才能把我心中所有的新奇感觉告诉康塞尔呢!怎样才能跟他一齐发出赞叹呢!我怎样才能跟尼摩船长和他的同伴一样,利用一种约定的记号来传达我的思想呢!因为没有更好的办法,所以我只好自己对自己说话,在套着自己脑袋的铜盒子里面大声叫喊;虽然我知道,说这些空话消耗的空气恐怕比预定的要多些。

康塞尔也为眼前的壮丽景致所震撼,停下了脚步。

(节选自《海底两万里》)选段下边方框内是小海同学阅读时做的两处批注,请结合选段用简洁的语言写出①中感叹的具体内容,再根据你对康塞尔的了解对②作出回答。

①_________________________________________课标要求学生“每学年阅读两三部名著”。

“欣赏文学作品,能有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示。

对作品的思想感情倾向,能联系文化背景作出自己的评价;对作品中感人的情境和形象,能说出自己的体验;品味作品中富于表现力的语言。

”②_________________________________________2.【2019届中考湖南衡阳卷】名著阅读(1)《平凡的世界》是一部以黄土高原为背景,全景式地表现二十世纪七八十年代中国城乡社会生活的长篇小说,是________(作者)的代表作,获第三届________文学奖。

(2)关于这部小说,下列表述不正确的一项是()A.小说以陕北黄土高原双水村村民的命运为中心,深刻展示了普通人在大时代历史进程中所走过的艰难曲折的道路。

专题11书法鉴赏(小题狂练)(原卷版)-决胜2025年中考语文一轮地毯式复习(部编版)

专题11书法鉴赏(小题狂练)(原卷版)-决胜2025年中考语文一轮地毯式复习(部编版)

专题11 书法鉴赏小题狂练复习建议分别在第11、第13、第16、第24、第40天将“方法指导”读一遍,背一遍,然后做一遍后面的“60道小题狂练”和“15道中考真题闯关”,到第40天再读时,基本搞定。

方法指导1.楷书:形体方正,笔画平直而笔笔分明,字态端庄,字与字之间间距均衡,比例适当,匀称整齐,停而不断,直而不僵,弯而不弱,流畅自然,均衡分布,重心平稳,行款整齐,给人干净利落,稳定、庄重的视觉效果。

2.隶书:字形宽扁匀称,竖短横长,有粗有细,横划起笔如蚕头,收笔如燕尾,一波三折,形态左右舒展超逸,神采飞动秀美。

3.行书:字形端正,偶有连笔,笔意行云流水,笔画连绵,潇洒畅达,虽有飘逸之美,但容易辨识4.草书:字与字之间笔画勾连,笔意恣肆奔放,一气呵成,字形笔势狂放不羁,基本上普通人是看不懂的。

5.篆书:笔画复杂,曲线较多,直线较少,圆劲均匀,粗细基本一致,富有古风古韵,起笔有方笔、圆笔,也有尖笔,收笔“悬针”较多。

1.下图书法作品的内容是一首古诗,请把它完整地抄写在横线上,并加上标点符号。

________________________________________________2.书法是中华民族的文化瑰宝,是人类文明的宝贵财富。

请你指出下边这幅书法作品的字体,并用楷体将其内容书写在田字格中。

字体:__________3.提升语文素养从夯实语文基础起步。

不必说墨香怡人的书法作品,含义隽永的古典诗文,久唱不衰的文化常识,也不必说至纯至美的散文美语……都有无穷无尽的魅力。

2022年世锦赛在成都打响,国家体委主席挥毫写下了一幅书法作品。

请同学们赏读这幅作品,并把蕴含其中的四字成语用楷体字正确、规范、美观地书写。

4.白衣执甲,向险而行,护佑生命,大爱无疆。

向在运城抗疫中的全体医护人员表达崇高的敬意。

请你从下面书法作品中选出适合的一幅,并用楷体正确、规范地书写在田字格内。

5.书法是中华传统文化的瑰宝。

请你将下面书法作品中的下联,用楷体..正确、规范地书写在田字格内。

高中物理精品试题: 磁场(原卷版)

高中物理精品试题: 磁场(原卷版)

5年高考1年模拟全国III卷物理试题分项解析专题11 磁场一、全国III卷:(2020年和2021年使用III卷的省份没有发生变化)2020届高考:云南、广西、贵州、四川、西藏2021届高考:云南、贵州、四川、广西、西藏二、2016-2020年全国III卷分布情况概况:考点年份题号题型分数磁场2020 18 选择题6分2019 18 选择题6分2018 24 计算题12分2017 18/24 选择题6分/12分2016 18 选择题6分三、2016-2020年全国III卷试题赏析:1、(2020·全国III卷·T18)真空中有一匀强磁场,磁场边界为两个半径分别为a和3a的同轴圆柱面,磁场的方向与圆柱轴线平行,其横截面如图所示。

一速率为v的电子从圆心沿半径方向进入磁场。

已知电子质量为m,电荷量为e,忽略重力。

为使该电子的运动被限制在图中实线圆围成的区域内,磁场的磁感应强度最小为()ŒA. 32mvaeB.mvaeC.34mvaeD.35mvae2、(2019·全国III 卷·T18).如图,在坐标系的第一和第二象限内存在磁感应强度大小分别为12B 和B 、方向均垂直于纸面向外的匀强磁场.一质量为m 、电荷量为q (q >0)的粒子垂直于x 轴射入第二象限,随后垂直于y 轴进入第一象限,最后经过x 轴离开第一象限.粒子在磁场中运动的时间为A. 5π6m qBB. 7π6m qBC. 11π6m qBD.13π6mqB3、(2017·全国III 卷·T18)如图,在磁感应强度大小为B 0的匀强磁场中,两长直导线P 和Q 垂直于纸面固定放置,两者之间的距离为l 。

在两导线中均通有方向垂直于纸面向里的电流I 时,纸面内与两导线距离均为l 的a 点处的磁感应强度为零。

如果让P 中的电流反向、其他条件不变,则a 点处磁感应强度的大小为A .0B .033B C .0233B D .2B 0 4、(2016·全国III 卷·T18)平面OM 和平面ON 之间的夹角为30°,其横截面(纸面)如图所示,平面OM 上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B 、方向垂直于纸面向外。

2012高考专题11 带电粒子在磁场及复合场中的运动 【物理真题 分类汇编 精校版】

2012高考专题11  带电粒子在磁场及复合场中的运动 【物理真题 分类汇编 精校版】

N专题十一 带电粒子在磁场及复合场中的运动2012年高考题组1.(2012 全国)如图,两根互相平行的长直导线过纸面上的M 、N 两点,且与纸面垂直,导线中通有大小相等、方向相反的电流。

a 、o 、b 在M 、N 的连线上,o 为MN 的中点,c 、d 位于MN 的中垂线上,且a 、b 、c 、d 到o 点的距离均相等。

关于以上几点处的磁场,下列说法正确的是( )A .o 点处的磁感应强度为零B .a 、b 两点处的磁感应强度大小相等,方向相反C .c 、d 两点处的磁感应强度大小相等,方向相同D .a 、c 两点处磁感应强度的方向不同2.(2012 天津)如图所示,金属棒MN 两端由等长的轻质细线水平悬挂,处于竖直向上的匀强磁场中,棒中通以由M 向N 的电流,平衡时两悬线与竖直方向夹角均为θ,如果仅改变下列某一个条件,θ角的相应变化情况是( )A .棒中的电流变大,θ角变大B .两悬线等长变短,θ角变小C .金属棒质量变大,θ角变大D .磁感应强度变大,θ角变小3.(2012 海南)图中装置可演示磁场对通电导线的作用。

电磁铁上下两磁极之间某一水平面内固定两条平行金属导轨,L 是置于导轨上并与导轨垂直的金属杆。

当电磁铁线圈两端a 、b ,导轨两端e 、f ,分别接到两个不同的直流电源上时,L 便在导轨上滑动。

下列说法正确的是( )A .若a 接正极,b 接负极,e 接正极,f 接负极,则L 向右滑动B .若a 接正极,b 接负极,e 接负极,f 接正极,则L 向右滑动C .若a 接负极,b 接正极,e 接正极,f 接负极,则L 向左滑动D .若a 接负极,b 接正极,e 接负极,f 接正极,则L 向左滑动B4.(2012 北京)处于匀强磁场中的一个带电粒子,仅在磁场力作用下做匀速圈周运动。

将该粒子的运动等效为环形电流,那么此电流值( )A .与粒子电荷量成正比B .与粒子速率成正比C .与粒子质量成正比D .与磁感应强度成正比 5.(2012 海南)如图,在两水平极板间存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下,磁场方向垂直于纸面向里。

专题11:说明文阅读-2021-2022学年八年级语文下学期期末考试好题汇编(部编版)(原卷版)

专题11:说明文阅读-2021-2022学年八年级语文下学期期末考试好题汇编(部编版)(原卷版)

专题11 说明文阅读(一)(2021·吉林白山·八年级期末)阅读下面的文章,完成下面小题。

细菌和病毒①细菌和病毒都是可以致病的微生物,但彼此的特征区别很大。

细菌虽然小,要在光学显微镜下才能看见,但它除了拥有生命的基本单位核酸外,还有一大套赖以生存的配套设施,包括作为居住“公馆”的细胞壁,储存营养物质的“仓库”以及进行新陈代谢的“化工车间”。

依靠这些,细菌能够摄取外界的物质并加工成需要的能量。

②而病毒就更小了,也可怜得多,且不奢谈“库房”和“车间”,就连作为保护外壳的“茅草房”也没有,实际上它只有一个分子大小,用电子显微镜才能看得见。

整个家当也只有一条表示生命的核酸而已。

如果拿人来比喻,细菌最不济的起码也有一条裤子,有只讨饭碗和打狗棒。

所以细菌虽然必须在人体内部的良好环境中才能繁殖,但处在恶劣的环境中仍能生存较长一段时间,而病毒则像刚出生的婴儿,除了它的肚和一张吃奶的嘴以外便一无所有,毫无独立生存的能力。

因而病毒只能寄生在人或动物的细胞内部,靠“窃取”细胞里的现成营养才能生存,一旦被排出体外,病毒就活不了几个小时。

③大部分抗生素对细菌起作用,是因为抗生素可以抑制细胞繁殖,干扰它们形成新的遗传结构或者细胞壁。

而正因为病毒只能寄生在别人的细胞内,自己不能完成这些生化反应,所以抗生素对病毒全无作用。

④病毒的生存能力既然这么弱,为什么会坏得那样猖獗?例如埃博拉的感染力极强,病死率可达80%。

实际上大多数病毒远没有那么可怕,有的也不会使人得病。

冠状病毒本来致病的能力并不强,问题在于“变种”上。

变异的病毒和原来的不同了,他可能是无害的,但也可能变成“杀伤力”更大的病毒。

然而我们不必担心它会因反复变异而使杀伤力次第增大。

因为就杀伤力而言,变异就像赌博,总是有输有赢,不断地赢下去的机率是微乎其微的。

至少有史以来还没有过这样的记录。

如果有过,可能现在就没有我们的存在了。

⑤必须指出的是“杀伤力”的大小不仅取决于病毒一方,更重要的是人群的免疫力。

备战2020年高考物理专题11 磁场(3)(原卷版)

备战2020年高考物理专题11 磁场(3)(原卷版)

专题11 磁场(3)-高考物理精选考点专项突破题集三、计算题:(解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤)1、如图所示,水平方向的匀强电场场强为E ,场区宽度为L ,竖直方向足够长。

紧挨着电场的是垂直于纸面向外的两个匀强磁场区域,其磁感应强度分别为B 和2B 。

一个质量为m ,电量为q 的带正电粒子,其重力不计,从电场的边界MN 上的a 点由静止释放,经电场加速后进入磁场,经过时间qB m t B 6π=穿过中间磁场,进入右边磁场后能按某一路径再返回到电场的边界MN 上的某一点b ,途中虚线为场区的分界面。

求:(1)中间场区的宽度d ;(2)粒子从a 点到b 点所经历的时间t ab ;(3)当粒子第n 次返回电场的MN 边界时与出发点之间的距离S n 。

2、如图,在平面直角坐标系xoy中,第一象限内有一条通过坐标原点的虚线,虚线与y轴正方向夹角为30°,在虚线与x轴正方向之间存在着平行于虚线向下的匀强电场。

在第四象限内存在一个长方形的匀强磁场区域(图中未画出),磁感应强度为B,方向垂直坐标平面向外。

一质量为m,电荷量为q的带正电粒子从虚线上某点以一定的初速度垂直电场方向射入电场,经过电场偏转后,该粒子恰从x轴上的P点以速度v射入匀强磁场区域,速度v的方向与x轴正方向夹角为60°,带电粒子在磁场中做匀速圆周运动。

经磁场偏转后,粒子射出磁场时速度方向沿x轴负方向,随后粒子做匀速直线运动并垂直经过负y轴上的Q点。

已知OP=L,不计带电粒子重力。

求:(1)匀强电场的电场强度E的大小;(2)带电粒子在电场和磁场中运动时间之和;(3)矩形磁场区域的最小面积和Q点的位置坐标。

3、在直角坐标系xOy中,第二象限有垂直于纸面的匀强磁场(图中未画出),第一象限三角形OPM区域有如图所示的匀强电场,电场线与y轴的夹角、MP与x轴的夹角均为30°。

已知P点的坐标为(9L,0),在以O′为圆心的环状区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,外圆与直线MP相切于P点,内外圆的半径分别为L和2L。

专题11线框在磁场中的运动问题

专题11线框在磁场中的运动问题

专题十一、线框在磁场中的运动问题问题分析线框在磁场中的运动问题是电磁感应泄律的具体应用问题,是历年髙考考査的重点和难点,具有很强的综合性,线框进出磁场过程可以分为三个阶段:“进磁场”阶段、“在磁场中平动”阶段、'‘出磁场”阶段.不同的阶段,线框的运动规律不同,分析问题时需要区別对待,当然,这里的线框可以是矩形的,可以是圆形的,也可以是扇形或三角形的,还可以是其他形状的.线框在磁场中的运动问题,需要考虑两方面:一方而是电磁学的有关规律,即法拉第电磁感应左律、楞次泄律、左手定则、右手立则、安培力的计算公式等;另一方面是电磁学与力学的综合,线框在磁场中的运动透视的解题思路如下:⑴分析线框的运动情况,判断闭合回路中电磁感应情况,根据相关规律求岀电源电动势和电源内阻:(2)分析电路结构,求岀电路的息电阻和相关的电阻,再求出电路中的电流和安培力:(3)分析线框中切割磁感线的边的受力情况,求岀合力:(4)结合电磁学与力学的相关规律,判断出线框的具体运动规律:(5)根据能量守恒与转化的关系,分析题目所要求的相关问题.透视1考查线框在饌场中的摆动问题线框系在细线的一端,细线的另一端固定在某一点,线框由于某种原因在磁场中来回摆动,在摆动的过程中,线框切割磁感线,线框中有感应电动势和感应电流产生.这类试题一般需要考生判断感应电动势的大小、感应电流的大小和方向、安培力的大小和方向等.可以利用楞次泄律和右手左则判断感应电流的方向,利用左手左则判断安培力的方向,在运用楞次圮律时,一左要注意该立律中"阻碍”的含义.【题1]如图所示,在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中,有一质量为加、阻值为R的闭合矩形金属线框用绝缘轻质细杆悬挂在O点,并可绕O点摆动.金属线框从右侧某一位宜静I上开始释放,在摆动到左侧最髙点的过程中,细杆和金属线框平面始终处于同一平而,且垂直纸面.则线框中感应电流的方向是 ()A. a — bfCfd — aB・dfc — bfa — dC・先是d — c〜b — a — d , 后是d〜b — c — d —Q2D.先是 d 后是〃 — cfb — d — 〃【解析】在闭合线框从右端摆动到最低点这一过程中,穿过线框的磁感线逐渐减少,根据楞 次泄律可知,线框中产生感应电流以阻碍原磁场的减少,故线框中感应电流的方向为d-C m :在闭合线框从最低点摆动到茨左端这一过程中,穿过线框的磁感线逐渐增多, 根据楞次定律可知,线框中产生感应电流以阻碍原磁场的增多,故线框中感应电流的方向为 d — e — bfa — d,由以上分析可知,线框中感应电流的方向为d f c — b — Q f (I , B 正 确,A 、C> D 错误.透视2考查线框在蹑场中的旋转问题线框绕某一点在磁场中做圆周运动,即绕某点旋转,线框会切割磁感线,产生感应电流, 这与交流电的产生原理有点相似.这类问题,可以与交变电流的相关知识结合,考查考生对 知识的整合能力,【题2】如图所示的区域内有垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度为〃.电阻为人、半径为 L 、圆心角为45。

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专题11 磁场(3)-高考物理精选考点专项突破题集三、计算题:(解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤)1、如图所示,水平方向的匀强电场场强为E ,场区宽度为L ,竖直方向足够长。

紧挨着电场的是垂直于纸面向外的两个匀强磁场区域,其磁感应强度分别为B 和2B 。

一个质量为m ,电量为q 的带正电粒子,其重力不计,从电场的边界MN 上的a 点由静止释放,经电场加速后进入磁场,经过时间qB m t B 6π=穿过中间磁场,进入右边磁场后能按某一路径再返回到电场的边界MN 上的某一点b ,途中虚线为场区的分界面。

求:(1)中间场区的宽度d ;(2)粒子从a 点到b 点所经历的时间t ab ;(3)当粒子第n 次返回电场的MN 边界时与出发点之间的距离S n 。

2、如图,在平面直角坐标系xoy中,第一象限内有一条通过坐标原点的虚线,虚线与y轴正方向夹角为30°,在虚线与x轴正方向之间存在着平行于虚线向下的匀强电场。

在第四象限内存在一个长方形的匀强磁场区域(图中未画出),磁感应强度为B,方向垂直坐标平面向外。

一质量为m,电荷量为q的带正电粒子从虚线上某点以一定的初速度垂直电场方向射入电场,经过电场偏转后,该粒子恰从x轴上的P点以速度v射入匀强磁场区域,速度v的方向与x轴正方向夹角为60°,带电粒子在磁场中做匀速圆周运动。

经磁场偏转后,粒子射出磁场时速度方向沿x轴负方向,随后粒子做匀速直线运动并垂直经过负y轴上的Q点。

已知OP=L,不计带电粒子重力。

求:(1)匀强电场的电场强度E的大小;(2)带电粒子在电场和磁场中运动时间之和;(3)矩形磁场区域的最小面积和Q点的位置坐标。

3、在直角坐标系xOy中,第二象限有垂直于纸面的匀强磁场(图中未画出),第一象限三角形OPM区域有如图所示的匀强电场,电场线与y轴的夹角、MP与x轴的夹角均为30°。

已知P点的坐标为(9L,0),在以O′为圆心的环状区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,外圆与直线MP相切于P点,内外圆的半径分别为L和2L。

一质量为m,电荷量为q的正电粒子以速度v0由坐标为(-L,0)的A点沿与y轴平行的方向射入第二象限匀强磁场中,经磁场偏转由坐标为(0,3L)的B点进入匀强电场,经电场偏转恰由P点进入环状磁场区域,不计粒子重力。

求:(1)第二象限匀强磁场磁感应强度的大小;(2)匀强电场的电场强度大小;(3)要使粒子在环状磁场区域内做完整的圆周运动,求环状区域匀强磁场的磁感应强度的取值范围4、如图,在坐标系xOy 的第二象限存在匀强磁场,磁场方向垂直于xOy 平面向里。

第三象限内有沿x 轴正方向的匀强电场,第四象限的某圆形区域内存在一垂直于xOy 平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为第二象限磁场磁感应强度的4倍。

一质量为m 、带电荷量为q (q>0)的粒子以速率v 自y 轴的A 点斜射入磁场,经x 轴上的C 点以沿y 轴负方向的速度进入电场,然后从y 轴负半轴上的D 点射出,最后粒子以沿着y 轴正方向的速度经过x 轴上的Q 点。

已知,OC=d ,OD=d 332,OQ=4d ,不计粒子重力。

(1)求第二象限磁感应强度B 的大小与第三象限电场强度E 的大小; (2)求粒子由A 至D 过程所用的时间;(3)试求第四象限圆形磁场区域的最小面积。

5、如图所示,直线MN上方有平行于纸面且与MN成45°斜向下的匀强电场,MN下方有垂直于纸面向里的匀强磁场。

一带正电的粒子以速度v从MN线上的O点垂直电场和磁场方向射入磁场。

粒子第一次到MN边界线,并从P点进入电场。

已知粒子带电量为q,质量为m,O、P之间的距离为L,匀强电场强度为E,不计粒子的重力。

求:(1)磁感应强度B;(2)粒子从O点开始到第四次到达MN边界线的总时间t。

6、如图所示,半径R=10cm的圆形区域边界跟y轴相切于坐标系原点O。

磁感强度B=0.332T,方向垂直于纸面向里。

在O处有一放射源S,可沿纸面向各个方向射出速率均为v=3.2×106m/s的α粒子。

已知α粒子的质量m= 6.64×10-27 kg,电量q=3.2×10-19 C。

(1)画出α粒子通过磁场空间做圆周运动的圆心的轨迹;(2)求出α粒子通过磁场空间的最大偏转角θ;(3)再以过O点并垂直纸面的直线为轴旋转磁场区域,能使穿过磁场区域且偏转角最大的α粒子射到正方向的y轴上,则圆形磁场直径OA至少应转过多大的角度β。

7、如图所示,一半径为R的绝缘圆筒中有沿轴线方向的匀强磁场,磁感应强度为B,一质量为m,带电荷量为q的正粒子(不计重力)以速度为v从筒壁的A孔沿半径方向进入筒内,设粒子和筒壁的碰撞无电荷量和能量的损失,那么要使粒子与筒壁连续碰撞,绕筒壁一周后恰好又从A孔射出。

问:(1)磁感应强度B的大小必须满足什么条件?(2)粒子在筒中运动的时间为多少?8、S 为电子源,它只能在如图所示纸面上的3600范围内发射速率相同、质量为m 、电量为e 的电子,MN 是一块竖直挡板,与S 的水平距离OS=L ,挡板左侧充满垂直纸面向里的匀强磁场,磁感强度为B 。

(l )要使S 发射的电子能到达挡板,则发射电子的速度至少多大?(2)若S 发射电子的速度为me BL 时,挡板被电子击中范围多大?(要求指明S 在哪个范围内发射的电子可以击中挡板,并在图中画出能击中挡板距O 上下最远的电子的运动轨道)9、如图所示为利用电磁作用输送非导电液体装置的示意图,一边长为L、截面为正方形的塑料管道水平放置,其右端面上有一截面积为A的小喷口,喷口离地的高度为h。

管道中有一绝缘活塞,在活塞的中部和上部分别嵌有两根金属棒a、b,其中棒b的两端与一电压表相连。

整个装置放在竖直向上的匀强磁场中,当棒a中通有垂直纸面向里的恒定电流I时,活塞向右匀速推动液体从喷口水平射出,液体落地点离喷口的水平距离为x。

若液体的密度为ρ,不计所有阻力。

求:(1)活塞移动的速度;(2)该装置的功率;(3)磁感应强度B的大小;(4)若在实际使用中发现电压表的读数变小,试分析其可能的原因.10、如图所示,两平行金属板A、B长l=8cm,两板间距离d=8cm,两板间电势差U AB=300V。

一带正电的粒子电量q =10-10C ,质量m =10-20kg ,从R 点沿电场中心线垂直电场线飞入电场,初速度v 0=2×106m/s ,粒子飞出平行板电场后经过界面MN 、PS 间的无电场区域后,进入固定在中心线上的O 点的点电荷Q 形成的电场区域(设界面PS 右边点电荷的电场分布不受界面的影响)。

已知两界面MN 、PS 相距为L =12cm ,粒子穿过界面PS 最后垂直击中放置于中心线上的荧光屏EF 。

求:(静电力常量k =9×109N·m 2/C 2)(1)假设该带电粒子从界面MN 飞出时速度方向的反向延长线交两平行金属板间电场中心线与C 点,且R 点到C 的距离为x ,试证明x =l/2 ;(2)粒子穿过界面PS 时距中心线RO 的距离;(3)点电荷的电量Q .11、两块足够大的平行金属极板水平放置,极板间加有空间分布均匀、大小随时间周期性变化的电场和磁B场,变化规律分别如图1、图2所示(规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向)。

在t =0时刻由负极板释放一个初速度为零的带负电的粒子(不计重力)。

若电场强度E 0、磁感应强度B 0、粒子的比荷qmq 均已知,且002m t qB π=,两板间距202010mE h qB π=。

⑴求粒子在0~t 0时间内的位移大小与极板间距h 的比值;⑵求粒子在板板间做圆周运动的最大半径(用h 表示);⑶若板间电场强度E 随时间的变化仍如图1所示,磁场的变化改为如图3所示,试画出粒子在板间运动的轨迹图(不必写计算过程)。

12、如图甲所示,建立Oxy 坐标系。

两平行极板P 、Q 垂直于y 轴且关于x 轴对称,极板长度和板间距均-B为L。

在第一、四象限有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于Oxy平面向里。

位于极板左侧的粒子源,沿x轴向右,连续发射质量为m、电量为+q、速度相同、重力不计的带电粒子。

在0-3t0时间内两板间加上如图乙所示的电压(不考虑极板边缘的影响)。

已知t=0时刻进入两板间的带电粒子恰好在t0时刻经极板边缘射入磁场。

上述m、q、L、t0、B为已知量。

(不考虑粒子间相互影响及返回极板间的情况)(1)求电压U0的大小;(2)求12t0时刻进入两板间的带电粒子在磁场中做圆周运动的半径;(3)何时进入两板间的带电粒子在磁场中的运动时间最短?求此最短时间。

13、如图所示,正方形绝缘光滑水平台面WXYZ边长L=1.8m,距地面h=0.8m。

平行板电容器的极板CD间距d=0.1m且垂直放置于台面,C板位于边界WX上,D板与边界WZ相交处有一小孔。

电容器外的台面区域内有磁感应强度B=1T、方向竖直向上的匀强磁场。

电荷量q=5×10-13C的微粒静止于W处,在CD 间加上恒定电压U=2.5V,板间微粒经电场加速后由D板所开小孔进入磁场(微粒始终不与极板接触),然后由XY边界离开台面。

在微粒离开台面瞬间,静止于X正下方水平地面上A点的滑块获得一水平速度,在微粒落地时恰好与之相遇。

假定微粒在真空中运动,极板间电场视为匀强电场,滑块视为质点,滑块与地面间的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2。

(1)求微粒在极板间所受电场力的大小并说明两板的极性;(2)求由XY边界离开台面的微粒的质量范围;(3)若微粒质量m0=1×10-13kg,求滑块开始运动时所获得的速度。

14、核聚变反应需要几百万度以上的高温,为把高温条件下高速运动的离子约束在小范围内(否则不可能发生核反应),通常采用磁约束的方法(托卡马克装置)。

如图所示,环状匀强磁场围成中空区域,中空区域中的带电粒子只要速度不是很大,都不会穿出磁场的外边缘而被约束在该区域内。

设环状磁场的内半径为R 1=0.5m ,外半径R 2=1.0m ,磁场的磁感强度B=1.0T 。

若被束缚带电粒子的荷质比为q/m=4×107C/㎏,中空区域内带电粒子具有各个方向的速度。

试计算:(1)粒子沿环状的半径方向射入磁场,不能穿越磁场的最大速度。

(2)所有粒子不能穿越磁场的最大速度。

15、如图所示,在0≤x≤a 、o≤y≤2a 范围内有垂直于xOy 平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B 。

坐标原点O 处有一个粒子源,在某时刻发射大量质量为m 、电荷量为q 的带正电粒子,它们的速度大小相同,速度方向均在xOy 平面内,与y 轴正方向的夹角分布在0~90°范围内。

己知粒子在磁场中做圆周运动的半径介于2a 到a 之间,从发射粒子到粒子全部离开磁场经历的时间恰好为粒子在磁场中做圆周运动周期的四分之一。

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