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2．(南京市2009年高三總復(fù)習(xí)試卷．物理．9)電視顯像管上的圖像是電子束打在熒光屏的熒光點(diǎn)上產(chǎn)生的.為了獲得清晰的圖像電子束應(yīng)該準(zhǔn)確地打在相應(yīng)的熒光點(diǎn)上.電子束飛行過(guò)程中受到地磁場(chǎng)的作用.會(huì)發(fā)生我們所不希望的偏轉(zhuǎn).關(guān)于從電子槍射出后自西向東飛向熒光屏的過(guò)程中電子由于受到地磁場(chǎng)的作用的運(yùn)動(dòng)情況正確的是A．電子受到一個(gè)與速度方向垂直的恒力 B．電子在豎直平面內(nèi)做勻變速曲線運(yùn)動(dòng)C．電子向熒光屏運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中速率不發(fā)生改變D．電子在豎直平面內(nèi)的運(yùn)動(dòng)軌跡是圓周【查看更多】

（海南省民族中學(xué)2009屆高三階段考試卷．物理．9）如圖7所示，一細(xì)束紅藍(lán)復(fù)色光垂直與AB邊射入直角三棱鏡，在AC面上反射和折射分成兩束細(xì)光束，其中一束細(xì)光束為單色光束。若用V₁和V₂分別表示紅、藍(lán)光在三棱鏡內(nèi)的速度，下列判斷正確的是（）

A．V₁<V₂單色光束為紅色 B．V₁<V₂單色光束為藍(lán)色

C．V₁>V₂單色光束為紅色 D．V₁>V₂單色光束為藍(lán)色

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2009年國(guó)慶群眾游行隊(duì)伍中的國(guó)徽彩車，不僅氣勢(shì)磅礴而且還是一輛電動(dòng)車，充一次電可以走100公里左右．假設(shè)這輛電動(dòng)彩車總質(zhì)量為6.75×10³ kg，當(dāng)它勻速通過(guò)天安門前500m的檢閱區(qū)域時(shí)用時(shí)250s，驅(qū)動(dòng)電機(jī)的輸入電流I=10A，電壓為300V，電動(dòng)彩車行駛時(shí)所受阻力為車重的0.02倍．g取10m/s²，不計(jì)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的摩擦，只考慮驅(qū)動(dòng)電機(jī)的內(nèi)阻發(fā)熱損耗能量，則下列說(shuō)法正確的是（　�。�

A．驅(qū)動(dòng)電機(jī)的輸出功率3000W

B．驅(qū)動(dòng)電機(jī)的內(nèi)阻30Ω

C．驅(qū)動(dòng)電機(jī)發(fā)熱功率300W

D．驅(qū)動(dòng)電機(jī)的機(jī)械效率90%

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2009年5月，英國(guó)特技演員史蒂夫?特魯加里亞飛車挑戰(zhàn)世界最大環(huán)形車道．如圖所示，環(huán)形車道豎直放置，直徑達(dá)12m，若汽車在車道上以12m/s恒定的速率運(yùn)動(dòng)，演員與摩托車的總質(zhì)量為1000kg，車輪與軌道間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.1，重力加速度g取10m/s²，則（　�。�

A．汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的功率恒定為4.08×10⁴W

B．汽車通過(guò)最高點(diǎn)時(shí)對(duì)環(huán)形車道的壓力為1.4×l0⁴N

C．若要挑戰(zhàn)成功，汽車不可能以低于12 m/s的恒定速率運(yùn)動(dòng)

D．汽車在環(huán)形車道上的角速度為1 rad/s

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三峽水利樞紐工程是流域治理開發(fā)的關(guān)鍵工程，建成后將是中國(guó)規(guī)模最大的水利工程，樞紐控制流域面積1×10⁶km²，占長(zhǎng)江流域面積的56%，壩址處年平均流量為Q=4.51×10¹¹m³．水利樞紐的主要任務(wù)包括防洪、發(fā)電、航運(yùn)三方面，在發(fā)電方面，三峽電站安裝水輪發(fā)電機(jī)組26臺(tái)，總裝機(jī)容量指26臺(tái)發(fā)電機(jī)組同時(shí)工作時(shí)的總發(fā)電功率為P=1.82×10⁷kW．年平均發(fā)電約為W=8.40×10¹⁰kWh該工程將于2009年全部竣工，電站主要向華中、華東電網(wǎng)供電，以緩解這兩個(gè)地區(qū)的供電緊張局面，閱讀上述資料，解答下列問(wèn)題（水的密度ρ=1.0×10³kg/m³，g取10m/s²）；
（1）若三峽電站上、下游水位差按h=100m計(jì)算，試推導(dǎo)三峽電站將水流的勢(shì)能轉(zhuǎn)化為電能的效率η 的公式，并計(jì)算出效率η的數(shù)值．
（2）若26臺(tái)發(fā)電機(jī)組全部建成并發(fā)電，要達(dá)到年發(fā)電量的要求，每臺(tái)發(fā)電機(jī)組平均年發(fā)電時(shí)間t為多少天？
（3）將該電站的電能輸送到華中地區(qū)，送電功率為P₁=4.5×10⁶kW，采用超高壓輸電，輸電電壓為U=500kV，而發(fā)電機(jī)輸出的電壓約為U₀=18kV，要使輸電線上損耗的功率小于輸送電功率5%，求：發(fā)電站的升壓變壓器原副線圈的匝數(shù)比和輸電線路的總電阻．

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物理選修3-4
（1）近年來(lái)全球地震頻發(fā)已引起全球的高度關(guān)注．

某實(shí)驗(yàn)室一種簡(jiǎn)易地震儀由豎直彈簧振子P和水平彈簧振子H組成．如圖1，在某次地震中同一震源產(chǎn)生的地震橫波和地震縱波的波長(zhǎng)分別為10km和20km，頻率為0.5Hz．假設(shè)該地震波的震源恰好處在地震儀的正下方，觀察到兩振子相差5s開始振動(dòng)，則地震儀中的兩個(gè)彈簧振子振動(dòng)的頻率等于

．地震儀的豎直彈簧振子P先開始振動(dòng)，震源距地震儀約

．
（2）“光纖之父”高錕獲得2009年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)的理由為--“在光學(xué)通信領(lǐng)域光在光纖中傳輸方面所取得的開創(chuàng)性成就”．某有線制導(dǎo)導(dǎo)彈發(fā)射時(shí)，在導(dǎo)彈發(fā)射基地和導(dǎo)彈間連一根細(xì)如蛛絲的特制光纖，它雙向傳輸信號(hào)，能達(dá)到有線制導(dǎo)作用．光纖由纖芯和包層組成，其剖面如圖2，為保證從光纖一端入射的光信號(hào)不會(huì)通過(guò)包層“泄漏”出去，光在光纖內(nèi)部由纖芯射向纖芯與包層的界面時(shí)須發(fā)生

，故纖芯的折射率一定

包層的折射率（填“大于”、“小于”或“等于”）．若已知某光纖纖芯的折射率為n，光纖總長(zhǎng)度為L(zhǎng)，且暴露在空氣中．光從光纖一端以某一角度入射時(shí)，恰好能使入射的光信號(hào)無(wú)“泄露”，求光在光纖內(nèi)部傳播所需要的時(shí)間（已知光在真空中的傳播速度為C）．

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高考真題

1．【解析】本題考查了左手定則的應(yīng)用。導(dǎo)線a在c處產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向由安培定則可判斷，即垂直ac向左，同理導(dǎo)線b在c處產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向垂直bc向下，則由平行四邊形定則，過(guò)c點(diǎn)的合場(chǎng)方向平行于ab，根據(jù)左手定則可判斷導(dǎo)線c受到的安培力垂直ab邊，指向左邊

【答案】C

2．【解析】由回旋加速器的結(jié)構(gòu)可知，離子由加速器的中心附近進(jìn)入加速器，所以選項(xiàng)A正確；因在盒內(nèi)洛侖茲力不做功，所以離子從空隙的電場(chǎng)中獲得能量，故選項(xiàng)D正確．

【答案】AD

3．【解析】由安培定則判斷在水平直導(dǎo)線下面的磁場(chǎng)是垂直于紙面向里，所以小磁針的N極將垂直于紙面向里轉(zhuǎn)動(dòng)

【答案】C

4．【解析】帶電粒子在洛侖茲力作用下，作勻速圓周運(yùn)動(dòng)，又根據(jù)左手定則得選項(xiàng)A正確．

【答案】A

5．【解析】因?yàn)閠anα=板間距離/板長(zhǎng)，并可用荷質(zhì)比表示，由左手定則可以判斷負(fù)外；不正確，電子的荷質(zhì)比是其本身的性質(zhì)。

【答案】不正確，電子的荷質(zhì)比是其本身的性質(zhì)。

6．【解析】(1)質(zhì)點(diǎn)在磁場(chǎng)中的軌跡為一圓弧。由于質(zhì)點(diǎn)飛離磁場(chǎng)時(shí)，速度垂直于OC，故圓弧的圓心在OC上。依題意，質(zhì)點(diǎn)軌跡與x軸的交點(diǎn)為A，過(guò)A點(diǎn)作與A點(diǎn)的速度方向垂直的直線，與OC交于O＇。由幾何關(guān)系知，AO＇垂直于OC＇，O＇是圓弧的圓心。如圖所示，設(shè)圓弧的半徑為R，則有

R=dsinj

由洛倫茲力公式和牛頓第二定律得

將①式代入②式，得

(2)質(zhì)點(diǎn)在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)為類平拋運(yùn)動(dòng)。設(shè)質(zhì)點(diǎn)射入電場(chǎng)的速度為v₀，在電場(chǎng)中的加速度為a，運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t，則有

v₀＝vcosj vsinj＝at d=v₀t聯(lián)立發(fā)上各式得

設(shè)電場(chǎng)強(qiáng)度的大小為E，由牛頓第二定律得 qE＝ma 聯(lián)立得

【答案】（1）（2）

7．【解析】(1)洛倫茲力不做功，由動(dòng)能定理得，

mgy=mv² ……①

得 v= ……②

（2）設(shè)在最大距離y_m處的速率為v_m,根據(jù)圓周運(yùn)動(dòng)有，

qv_mB-mg=m ……③

且由②知 ……④

由③④及R=2y_m

得 ……⑤

（3）小球運(yùn)動(dòng)如圖所示，

由動(dòng)能定理（qE-mg）|y_m|= ……⑥　

由圓周運(yùn)動(dòng) qv_mB+mg-qE=m ……⑦

且由⑥⑦及R=2|y_m|解得

v_m=

【答案】（1）（2）（3）

8．【解析】⑴做直線運(yùn)動(dòng)有：

做圓周運(yùn)動(dòng)有：

只有電場(chǎng)時(shí)，粒子做類平拋，有：

解得：

粒子速度大小為：

速度方向與x軸夾角為：

粒子與x軸的距離為：

⑵撤電場(chǎng)加上磁場(chǎng)后，有：

解得：

粒子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示，圓心C位于與速度v方向垂直的直線上，該直線與x軸和y軸的夾角均為π/4，有幾何關(guān)系得C點(diǎn)坐標(biāo)為：

過(guò)C作x軸的垂線，在ΔCDM中：

解得：

M點(diǎn)橫坐標(biāo)為：

【答案】（1）（2）

9．【解析】方法1：（1）設(shè)粒子在0～t₀時(shí)間內(nèi)運(yùn)動(dòng)的位移大小為s₁

①

②

又已知

聯(lián)立①②式解得

③

（2）粒子在t₀~2t₀時(shí)間內(nèi)只受洛倫茲力作用，且速度與磁場(chǎng)方向垂直，所以粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng)。設(shè)運(yùn)動(dòng)速度大小為v₁，軌道半徑為R₁，周期為T，則

④

⑤

聯(lián)立④⑤式得

⑥

又 ⑦

即粒子在t₀~2t₀時(shí)間內(nèi)恰好完成一個(gè)周期的圓周運(yùn)動(dòng)。在2t₀~3t₀時(shí)間內(nèi)，粒子做初速度為v₁的勻加速直線運(yùn)動(dòng)，設(shè)位移大小為s₂

⑧

解得 ⑨

由于s₁+s₂＜h,所以粒子在3t₀~4t₀時(shí)間內(nèi)繼續(xù)做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，設(shè)速度大小為v₂，半徑為R₂

⑩

11

解得 12

由于s₁+s₂+R₂＜h,粒子恰好又完成一個(gè)周期的圓周運(yùn)動(dòng)。在4t₀～5t₀時(shí)間內(nèi)，粒子運(yùn)動(dòng)到正極板（如圖所示）。因此粒子運(yùn)動(dòng)的最大半徑

（3）粒子在板間運(yùn)動(dòng)的軌跡如圖所示。

方法2：由題意可知，電磁場(chǎng)的周期為2t₀，前半周期粒子受電場(chǎng)作用做勻加速直線運(yùn)動(dòng)，加速度大小為

方向向上

后半周期粒子受磁場(chǎng)作用做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，周期為T

粒子恰好完成一次勻速圓周運(yùn)動(dòng)。至第n個(gè)周期末，粒子位移大小為s_n

又已知

由以上各式得

粒子速度大小為

粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為

解得

顯然

【答案】（1）粒子在0～t₀時(shí)間內(nèi)的位移大小與極板間距h的比值

（2）粒子在極板間做圓周運(yùn)動(dòng)的最大半徑

（3）粒子在板間運(yùn)動(dòng)的軌跡圖見(jiàn)解法一中的圖。

10．【解析】（1）由于粒子在P點(diǎn)垂直射入磁場(chǎng)，故圓弧軌道的圓心在AP上，AP是直徑。

設(shè)入射粒子的速度為，由洛侖茲力的表達(dá)式和牛頓第二定律得

………… ①

由上式解得 ………… ②

（2）設(shè)是粒子在磁場(chǎng)中圓弧軌道的圓心。連接，設(shè)。

如圖所示，由幾何關(guān)系得 ………… ③

………… ④

由余弦定理得

………… ⑤

聯(lián)立④⑤式得

………… ⑥

設(shè)入射粒子的速度為，由解出

【答案】

11．【解析】⑴v₀=100m/s（提示：微粒在磁場(chǎng)中的半徑滿足：L<r<2L，因此80<v₀<160，而m/s（n=1，2，3…），因此只能取n=2）

⑵t=2.8×10^-2s兩次穿越磁場(chǎng)總時(shí)間恰好是一個(gè)周期，在磁場(chǎng)外的時(shí)間是，代入數(shù)據(jù)得t=2.8×10^-2s

【答案】（1）（2）t=2.8×10^-2s

名校試題

1．【解析】由安培定則判斷出P和QR的磁場(chǎng)方向，并求出其合磁場(chǎng)是水平向右，再由左手定則判斷出R受到的磁場(chǎng)力垂直R，指向y軸負(fù)方向

【答案】A

2．【解析】電子在飛行過(guò)程中受到地磁場(chǎng)洛侖茲力的作用，洛侖茲力是變力而且不做功，所以電子向熒光屏運(yùn)動(dòng)的速率不發(fā)生改變；又因?yàn)殡娮釉谧晕飨驏|飛向熒光屏的過(guò)程中所受的地磁場(chǎng)感應(yīng)強(qiáng)度的水平分量可視為定值，故電子在豎直平面內(nèi)所受洛倫茲力大小不變、方向始終與速度方向垂直，故電子在在豎直平面內(nèi)的運(yùn)動(dòng)軌跡是圓周。

【答案】CD

3．【解析】根據(jù)左手定則判斷出，正離子偏向B板，所以B板是電源的正極，因最后離子勻速運(yùn)動(dòng)，由平衡條件得，故電源的電動(dòng)勢(shì)為Bvd

【答案】BC

4．【解析】根據(jù)左手定則判斷出，正離子偏向后表面的電勢(shì)，所以選項(xiàng)A正確；，所以選項(xiàng)C也正確．

【答案】AC

5．【解析】設(shè)D形盒的半徑為R，則粒子可能獲得的最大動(dòng)能由qvB=m得E_km==,由此式得選項(xiàng)AC正確．

【答案】AC

6．【解析】無(wú)磁場(chǎng)時(shí)，小球隊(duì)在C點(diǎn)由重力提供向心力，，臨界速度。

從A至C由機(jī)械能守恒定律得：，有

加磁場(chǎng)后，小球在C點(diǎn)受向上的洛侖茲力，向心力減小，

臨界速度v減小。洛侖茲力不做功，由A到C機(jī)械能守恒

因，所以，故選項(xiàng)C正確。

【答案】C

7．【解析】(1)電場(chǎng)中加速，由

∴

磁場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)，由牛頓第二定律得

∴

可見(jiàn)在兩磁場(chǎng)區(qū)粒子運(yùn)動(dòng)半徑相同，如圖所示，三段圓弧的圓心組成的三角形△O₁O₂O₃是等邊三角形，其邊長(zhǎng)為2r www.ks5u.com

∴

(2)電場(chǎng)中，中間磁場(chǎng)中，

右側(cè)磁場(chǎng)中，則

【答案】（1）（2）

8．【解析】（1）磁場(chǎng)中帶電粒子在洛侖茲力作用下做圓周運(yùn)動(dòng)，故有

--------------①

同時(shí)有 -----------②

粒子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示，由幾何知識(shí)知，

x_C＝－（r＋rcos45⁰）＝， ------------ ③

故，C點(diǎn)坐標(biāo)為（，0）。 ----------- ④

（2）設(shè)粒子從A到C的時(shí)間為t₁，設(shè)粒子從A到C的時(shí)間為t₁，由題意知

------------ ⑤

設(shè)粒子從進(jìn)入電場(chǎng)到返回C的時(shí)間為t₂，其在電場(chǎng)中做勻變速運(yùn)動(dòng)，由牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)知識(shí)，有 ------------⑥

及， ------------⑦

聯(lián)立⑥⑦解得 ------------⑧

設(shè)粒子再次進(jìn)入磁場(chǎng)后在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t₃，由題意知

------------ ⑨

故而，設(shè)粒子從A點(diǎn)到第三次穿越x軸的時(shí)間為

------------ ⑩

（3）粒子從第三次過(guò)x軸到第四次過(guò)x軸的過(guò)程是在電場(chǎng)中做類似平拋的運(yùn)動(dòng)，即沿著v₀的方向（設(shè)為x′軸）做勻速運(yùn)動(dòng)，即

……① …………②

沿著qE的方向（設(shè)為y′軸）做初速為0的勻變速運(yùn)動(dòng)，即

……③ ……④

設(shè)離子第四次穿越x軸時(shí)速度的大小為v，速度方向與電場(chǎng)方向的夾角為α.

由圖中幾何關(guān)系知

……⑤ ……⑥

……⑦

綜合上述①②③④⑤⑥⑦得

……⑧

【答案】（1）C點(diǎn)坐標(biāo)為（，0）（2）（3）

9．【解析】 ⑴由電場(chǎng)力與洛倫茲力平衡得：qE=qv₀B得：E=v₀B

⑵根據(jù)運(yùn)動(dòng)的對(duì)稱性，微粒能從P點(diǎn)到達(dá)Q點(diǎn)，應(yīng)滿足

其中x為每次偏轉(zhuǎn)圓弧對(duì)應(yīng)的弦長(zhǎng)，偏轉(zhuǎn)圓弧對(duì)應(yīng)的圓心角為或。

設(shè)圓弧的半徑為R，則有2R²=x²，可得：

又

由①②③式得：，n =1、2、3、

⑶當(dāng)n取奇數(shù)時(shí)，微粒從P到Q過(guò)程中圓心角的總和為

，

，其中n =1、3、5、……

當(dāng)n取偶數(shù)時(shí)，微粒從P到Q過(guò)程中圓心角的總和為

，其中n =2、4、6、……

【答案】（1）E =v₀B （2）（3）當(dāng)n取奇數(shù)時(shí)，

當(dāng)n取偶數(shù)時(shí)，

10．【解析】（1）粒子源發(fā)出的粒子，進(jìn)入加速電場(chǎng)被加速，速度為v₀，根據(jù)能的轉(zhuǎn)化和守恒定律得：

要使粒子能沿圖中虛線O₂O₃進(jìn)入PQ、MN之間的區(qū)域，

則粒子所受到向上的洛倫茲力與向下的電場(chǎng)力大小相等，

得到　　

將②式代入①式，得

（2）粒子從O₃以速度v₀進(jìn)入PQ、MN之間的區(qū)域，先做勻速直線運(yùn)動(dòng)，打到ab板上，以大小為v₀的速度垂直于磁場(chǎng)方向運(yùn)動(dòng)．粒子將以半徑R在垂直于磁場(chǎng)的平面內(nèi)作勻速圓周運(yùn)動(dòng)，轉(zhuǎn)動(dòng)一周后打到ab板的下部．由于不計(jì)板的厚度，所以質(zhì)子從第一次打到ab板到第二次打到ab板后運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為粒子在磁場(chǎng)運(yùn)動(dòng)一周的時(shí)間，即一個(gè)周期T．

由和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式，得

粒子在磁場(chǎng)中共碰到2塊板，做圓周運(yùn)動(dòng)所需的時(shí)間為

粒子進(jìn)入磁場(chǎng)中，在v₀方向的總位移s=2Lsin45°，時(shí)間為

則t=t₁+t₂=

【答案】（1）（2）

11．【解析】設(shè)速度為v₀時(shí)進(jìn)入磁場(chǎng)后做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為r

有得r==

設(shè)速度為2v₀時(shí)進(jìn)入磁場(chǎng)做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑r′

得r′==L

設(shè)其速度方向與x軸正方向之間的夾角為θ

由圖中的幾何關(guān)系有：cosθ==

得θ＝45°或θ＝135°

（2）為使粒子進(jìn)入電場(chǎng)后能垂直打在擋板上，則要求粒子進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)速度方向

與x軸正方向平行，如圖所示。粒子進(jìn)入電場(chǎng)后由動(dòng)能定理有

qEd=mv′² －m(2v₀)² 得v′=

當(dāng)θ₁=45°時(shí)，粒子打到擋板MN上的位置到x軸的距離為

y₁=r－r′sin45°=(－1)L

當(dāng)θ₂ =135°時(shí)，粒子打到擋板MN上的位置到x軸的距離為

y₂= r′+ r′sin45°=(+1)L

【答案】（1）θ＝45°或θ＝135° （2）當(dāng)θ₁=45°時(shí)，(－1)L；

θ₂=135°(+1)L，

12．【解析】（1）設(shè)帶電粒子射入磁場(chǎng)時(shí)的速度大小為v，由于帶電粒子垂直射入勻強(qiáng)磁場(chǎng)帶電粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)，圓心位于MN中點(diǎn)O′，

由幾何關(guān)系可知，軌道半徑r=lcos45=0.2（m

又Bqv =

所以

設(shè)帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t₁，在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t₂，總時(shí)間為t。

t₁ = t₂ =

聯(lián)立解得 t = =2.07×10^-4（s）

（2）帶電粒子在電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng)，設(shè)加速度為a，則：

lsin45 = at₂² a = 解得：E = sin45=1.6（V/m）

【答案】（1） 2.07×10^-4（s）（2）1.6（V/m）

13．【解析】（1）微粒在加速電場(chǎng)中由動(dòng)能定理得：

① 解得v₀ = 1.0×10⁴m/s

（2）微粒在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng)，有：，

飛出電場(chǎng)時(shí)，速度偏轉(zhuǎn)角的正切為：

② 解得 θ = 30^o

（3）進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)微粒的速度是： ③

軌跡如圖所示，由幾何關(guān)系有： ④

洛倫茲力提供向心力： ⑤

由③～⑤聯(lián)立得：代入數(shù)據(jù)解得：B ＝/5=0.346T

所以，為使微粒不會(huì)由磁場(chǎng)右邊射出，該勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B至少為0.346T。

(B =0.35T照樣給分)

【答案】（1）v₀=1.0×10⁴m/s （2） θ=30^o （3）B ＝/5=0.346T

考點(diǎn)預(yù)測(cè)題

1．【解析】因帶電粒子在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中受電場(chǎng)力和洛侖茲力的作用，由于帶電粒子受到的電場(chǎng)力不斷改變，若正電荷做勻速直線運(yùn)動(dòng)，則所受洛倫茲力的大小改變，所以選項(xiàng)B對(duì)

【答案】B

2．【解析】由左手定則判斷這些質(zhì)子流相對(duì)于預(yù)定地點(diǎn)向東偏轉(zhuǎn)，故選項(xiàng)B正確

【答案】B

3．【解析】因小球受到的洛倫茲力沿半徑方向，與回復(fù)力方向垂直，所以周期不變；擺球在最大位移處時(shí)，洛倫茲力為零，小球此時(shí)受重力和繩的拉力，與后垂直方向的夾角相同，所受絲線的拉力大小不變，選項(xiàng)AD正確

【答案】AD

4．【解析】：若a板電勢(shì)高于b板，則電子受電場(chǎng)力向上，要使電子沿直線運(yùn)動(dòng)，則電子受到的洛侖茲力向下，由左手定則可知，磁場(chǎng)的方向垂直紙面向里，A正確；若a板電勢(shì)低于b板，則電子受電場(chǎng)力向下，要使電子沿直線運(yùn)動(dòng)，則電子受到的洛侖茲力向上，由左手定則可知，磁場(chǎng)的方向垂直紙面向外，D正確；此題考查帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)、速度選擇器。

【答案】AD

5．【解析】直導(dǎo)線1和2在點(diǎn)產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等、方向相同，則導(dǎo)線2在點(diǎn)產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度為；因兩點(diǎn)到導(dǎo)線2的距離相等，則去掉導(dǎo) 線1后，點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小也為，由安培定則可判斷磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向垂直紙面向外。

【答案】方向垂直紙面向外

6．【解析】右手螺旋定則判斷出通電環(huán)B的外部是“叉”磁場(chǎng)，然后再用左手定則判斷出它的受力方向向右。當(dāng)A、B中的電流大小保持不變，同時(shí)改變方向時(shí)，用上面的方法判斷的結(jié)果是：通電導(dǎo)線A所受安培力的方向是不變的，仍向右。

【答案】受力方向向右；仍向右

7．【解析】在導(dǎo)軌通有電流Ｉ時(shí)，炮彈作為導(dǎo)體受到磁場(chǎng)施加的

安培力為Ｆ＝IwB ①

設(shè)炮彈的加速度的大小為a，則有因而　　　F=ma ②

炮彈在兩導(dǎo)軌間做勻加速運(yùn)動(dòng)，因而　　　　　　　　　　　③

　　聯(lián)立①②③式得　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代入題給數(shù)據(jù)得：　　　　　　　　

【答案】

8．【解析】在電容器放電的極短時(shí)間Dt內(nèi)，導(dǎo)線中有從N®M的電流，此電流受到垂直紙面向里的安培力作用，由于時(shí)間極短，在Dt內(nèi)可近似認(rèn)為水平方向只受安培力作用，根據(jù)動(dòng)量定理得：

BIlDt=mv……①

其中v是導(dǎo)體棒獲得的速度。

S斷開后導(dǎo)體在拉力T和重力作用下上升，只有重力作功，機(jī)械能守恒，有：

mv²/2=mgh②

又：IDt=Q……③、C=Q/U……④

由①②③④解得h=

【答案】h=

9．【解析】半圓的直徑在y軸上，半徑的范圍從0到a，屏上發(fā)亮的范圍從0到2a。軌道半徑大于a的粒子開始進(jìn)入右側(cè)磁場(chǎng)。對(duì)軌道半徑大于a的粒子開始進(jìn)入右側(cè)磁場(chǎng)，關(guān)鍵是分析出速度最大的粒子落在哪里，進(jìn)而畫出其軌跡圖。因?yàn)樗俣茸畲罅Ｗ拥穆潼c(diǎn)恰好是這題的臨界條件�？紤]r=a的極限情況，這種粒子在右側(cè)的圓軌跡與x軸在D點(diǎn)相切（虛線），OD=2a，這是水平屏上發(fā)亮范圍的左邊界。速度最大的粒子的軌跡如圖中實(shí)線所示，它由兩段圓弧組成，圓心分別為C和，C在y軸上，有對(duì)稱性可知在x=2a直線上。