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如圖(a)所示,兩水平放置的平行金屬板E、F相距很近,上面分別開有小孔O'、O,水平放置的平行金屬導軌與E、F接觸良好,且導軌在磁感強度為B1=10 T的勻強磁場中,導軌間距L=0.50 m,金屬棒MN緊貼著導軌沿平行導軌方向在磁場中做往復運動,其速度圖像如圖(b)所示。若規定向右運動的速度方向為正方向,從t=0時刻開始,從F板小孔O處連續不斷地以垂直于F板方向飄入質量為m=3.2×10-21 kg、電荷量q=1.6×10-19 C的 帶正電的粒子(設飄入速度很小,可視為零)。在E板外側有一矩形勻強磁場B2=10T,粒子經加速后從AB邊中點與AB成30°夾角垂直進入磁場,AB相距d=10 cm,AD邊足夠長,B1、B2方向如圖(a)所示,求:(粒子重力及其相互作用不計,計算結果保留兩位有效數字)
(1)在0-4.0 s時間內哪些時刻發射的粒子能從磁場邊界AD邊飛出?
(2)粒子從磁場邊界AD邊射出來的范圍為多少?
解:(1)要從AD邊飛出,臨界兩條軌跡如圖所示,相應的圓心分別是O1、O2,由幾何關系可得,大圓半徑r1

,r1=d
小圓半徑為r2,r2+r2sin30°=,于是
粒子在磁場中做圓周運動,洛倫茲力提供向心力
則v1=50 m/s,
粒子在兩板間加速,
MN切割磁感線U1=B1L1v2,v2=5m/s,U2=B1L1v2'
由v-t圖像可知a=10 m/s2,v2=at2,t2=0.5 s,v2'=at1
由于棒的方向必須向右
由v-t圖可得時間范圍是0.056-0.5 s和1.5~1.944s
(2)由臨界軌跡和幾何關系可知,粒子從磁場邊界AD射出的范圍長度是
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

(2012?懷化三模)冬春季節降水量小,廣東沿海附近江河水位較低,漲潮時海水倒灌,出現所謂“咸潮”現象,使沿海地區的城市自來水的離子濃度增高,水質受到影響.
為了研究咸潮出現的規律,某同學設計了一個監測河水電阻率的實驗.在一根均勻的長玻璃管兩端裝上兩個橡膠塞和鉑電極,如圖 (a)所示,兩電極相距L=0.314m,其間充滿待測的河水.安裝前他用如圖(b)游標卡尺(圖為卡尺的背面)測量玻璃管的內徑,結果如圖(c)所示.

他還選用了以下儀器:量程15V、內阻約300kΩ的電壓表,量程300μA、內阻可忽略不計的電流表,最大阻值1kΩ的滑動變阻器,電動勢E=12V、內阻r=6Ω的電池組,開關等各一個,以及導線若干.圖(d)為根據他測得的包括坐標為(0,0)的點在內的9組電流I、電壓U的值所畫的I-U圖線.
根據以上材料完成以下問題:
(1)測量玻璃管內徑時,對應圖(b)中的游標卡尺中的A、B、C三部分中的哪一部分與玻璃管內壁接觸
A
A
(填代號A或B或C);
(2)玻璃管的內徑d=
6.70
6.70
mm;
(3)水的電阻率ρ=
11
11
Ω?m;(結果取兩位有效數字)
(4)如圖(e)中的儀器實物部分已連線,將其他部分連接成能測出圖(d)數據的實物連接圖;
(5)開關閉合前滑動變阻器的滑片應先滑至
A
A
端.(填寫A或B)

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科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網如圖(a)所示,兩個相同的盛水容器,密閉時裝有相同水位的水.現在它們頂部各插有一根兩端開口的玻璃管,甲容器中的玻璃管下端插入水中,乙容器中的玻璃管下端在水面上方.若打開容器底部的閥門,兩個容器中均有水流出,在開始的一段時間內,水流出的速度不變的是
 
.(選填“甲”或“乙”) 
某同學根據這一現象,猜測水流速度可能與水面上空氣的壓強有關,他為了驗證這一猜想,設計了如圖(b)所示的裝置,閥門K2控制的容器底部出水小孔是水平的.利用閥門K1可以改變密閉容器內水面上方氣體的壓強,利用平拋運動知識可獲得K2剛打開時流出水的初速度.在一次實驗中水深h=1m保持不變的情況下,測出水剛流出時的初速度和對應的水面上氣體壓強的數據記錄如下表所示:
壓強(×105pa) 0.98 1.08 1.22 1.40 1.62
初速度(m/s) 4.01 5.99 8.00 9.99 11.99
該同學根據表格中數據,推得水面上氣體的壓強與水流初速度的關系為
 
,并推出外界大氣壓強值為
 
(水的密度ρ=1.0×103kg/m3,重力加速度g=10m/s2).

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

如圖(a)所示,兩個相同的盛水容器,密閉時裝有相同水位的水.現在它們頂部各插有一根兩端開口的玻璃管,甲容器中的玻璃管下端插入水中,乙容器中的玻璃管下端在水面上方.若打開容器底部的閥門,兩個容器中均有水流出,在開始的一段時間內,水流出的速度不變的是______.(選填“甲”或“乙”) 
某同學根據這一現象,猜測水流速度可能與水面上空氣的壓強有關,他為了驗證這一猜想,設計了如圖(b)所示的裝置,閥門K2控制的容器底部出水小孔是水平的.利用閥門K1可以改變密閉容器內水面上方氣體的壓強,利用平拋運動知識可獲得K2剛打開時流出水的初速度.在一次實驗中水深h=1m保持不變的情況下,測出水剛流出時的初速度和對應的水面上氣體壓強的數據記錄如下表所示:
壓強(×105pa) 0.98 1.08 1.22 1.40 1.62
初速度(m/s) 4.01 5.99 8.00 9.99 11.99
該同學根據表格中數據,推得水面上氣體的壓強與水流初速度的關系為______,并推出外界大氣壓強值為______(水的密度ρ=1.0×103kg/m3,重力加速度g=10m/s2).
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科目:高中物理 來源:2009年上海市虹口區高考物理二模試卷(解析版) 題型:解答題

如圖(a)所示,兩個相同的盛水容器,密閉時裝有相同水位的水.現在它們頂部各插有一根兩端開口的玻璃管,甲容器中的玻璃管下端插入水中,乙容器中的玻璃管下端在水面上方.若打開容器底部的閥門,兩個容器中均有水流出,在開始的一段時間內,水流出的速度不變的是______.(選填“甲”或“乙”) 
某同學根據這一現象,猜測水流速度可能與水面上空氣的壓強有關,他為了驗證這一猜想,設計了如圖(b)所示的裝置,閥門K2控制的容器底部出水小孔是水平的.利用閥門K1可以改變密閉容器內水面上方氣體的壓強,利用平拋運動知識可獲得K2剛打開時流出水的初速度.在一次實驗中水深h=1m保持不變的情況下,測出水剛流出時的初速度和對應的水面上氣體壓強的數據記錄如下表所示:
壓強(×105pa)0.981.081.221.401.62
初速度(m/s)4.015.998.009.9911.99
該同學根據表格中數據,推得水面上氣體的壓強與水流初速度的關系為______,并推出外界大氣壓強值為______(水的密度ρ=1.0×103kg/m3,重力加速度g=10m/s2).

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖(a)所示,兩個相同的盛水容器,密閉時裝有相同水位的水. 現在它們頂部各插有一根兩端武器的玻璃管,甲容器中的玻璃管下端插入水中,乙容器中的玻璃管下端在水面上方. 若打開容器底部的閥門,兩個容器中均有水流出,在開始的一段時間內,水流出的速度不變的是            。(選填“甲”或“乙”)

某同學根據這一現象,猜測水流速度可能與水面上空氣的壓強有關,他為了驗證這一猜想,設計了如圖(b)所示的裝置,閥門K2控制的容器底部出水小孔是水平的。利用閥門K1可以改變密閉容器內水面上方氣體的壓強,利用平拋運動知識可獲得K2剛打開時流出水的初速度。在一次實驗中水深h=1m保持不變的情況下,測出水剛流出時的初速度和對應的水面上氣體壓強的數據記錄如下表所示:

壓強(×105pa)

0.98

1.08

1.22

1.40

1.62

初速度(m/s)

4.01

5.99

8.00

9.99

11.99

該同學根據表格中數據,推得水面上氣體的壓強與水流初速度的關系為        ,并推出外界大氣壓強值為         (水的密度ρ=1.0×103kg/m3,重力加速度g=10m/s2).

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