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一、選擇題abcd的一局部懸在勻強磁場中,當(dāng)給矩形線圈通I時,調(diào)整兩盤中的砝碼,使天平平衡。然后使電流I反向,這時要在天平的左盤上加質(zhì)量為2102kg的砝碼,才能使天平重平衡。假設(shè)矩形線圈共10匝,通入的電流I=0.1A,bc邊長度為10cm,〔g取10m/s2〕則磁場對bc邊作用力F的大小和該磁場的磁感應(yīng)強度B的大小分別是〔 〕A.F=0.2N,B=20TC.F=0.1N,B=1T
B.F=0.2N,B=2TD.F=0.1N,B=10T1如以下圖,在一光滑絕緣斜面上放一導(dǎo)體棒,斜面的傾角為θ,導(dǎo)體棒中通以電流I,電流方向垂直紙面對里。以以下兩種方式在空間中加上勻強磁場可使導(dǎo)體棒靜止在斜面上:〔1〕磁場方向垂直于斜面對上,磁感應(yīng)強度大小為B;〔2〕磁場方向豎直向上,磁1B感應(yīng)強度大小為。則〔 〕B2A.兩種狀況下,導(dǎo)體棒所受的安培力大小相等B.兩種狀況下,斜面對導(dǎo)體棒的支持力大小相等C.B1D.B1
B2Bcos2如以下圖,半徑為R的圓形區(qū)域內(nèi)有一垂直紙面對里的勻強磁場,P為磁場邊界上的一點。大量質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子,在紙面內(nèi)沿各個方向以一樣速率v從P點射入磁場。這些粒子射出磁場時的位置均位于PQ圓弧上,PQ圓弧對應(yīng)的圓心角恰好為106°?!瞫in53°=0.8,cos53°=0.6〕不計粒子重力和粒子間的相互作用,則該勻強磁場的磁感應(yīng)強度大小為〔 〕mv 5mv
5mv
3mvA.qR 如以下圖,傾角為θ的粗糙絕緣斜面〔足夠長〕置于方向垂直紙面對外的勻強磁場中,磁感應(yīng)強度為B。質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電滑塊由靜止釋放,下滑x距離后飛離斜面?;瑝K與斜面間的動摩擦因數(shù)為μ,以下說法正確的選項是〔 〕滑塊帶負(fù)電B.滑塊在斜面上做勻加速直線運動mgcosC.滑塊離開斜面瞬間的速率為 qBD.滑塊抑制摩擦力做的功為μmgxcosθ如以以下圖所示,導(dǎo)電物質(zhì)為電子〔電量為e〕的霍爾元件長方體樣品于磁場中,其上下外表1、2、3、4是霍爾元件上的四個接線端。1、3間距為a,2、4bc,假設(shè)開關(guān)S1處于斷開狀態(tài)、開關(guān)S2處于閉合狀態(tài),電壓表示數(shù)為1 0;當(dāng)開關(guān)S、S1 1 n,霍爾元件所在空間磁場可看成勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B,由于溫度非均勻性等因素引起的其它效應(yīng)可無視,當(dāng)開關(guān)S、S閉合且電路穩(wěn)定后,右邊電流表示數(shù)為I,以下結(jié)論正確的選項是〔1 24的電勢高R1,電壓表示數(shù)將變大霍爾元件中電子的定向移動速率為BInec以下物理量是標(biāo)量的是〔 〕
v IneacA.電場強度 B.電動勢 C.加速度 D.安培力如以下圖,通電直導(dǎo)線置于勻強磁場中,導(dǎo)線與磁場方向垂直。假設(shè)僅將導(dǎo)線長度減小為原來的一半,則導(dǎo)線受到安培力的大小將〔 〕14122倍4倍質(zhì)譜儀是測量帶電粒子的質(zhì)量和分析同位素的重要工具。如以下圖為質(zhì)譜儀的原理示意圖.現(xiàn)利用這種質(zhì)譜議對氫元素進(jìn)展測量。氫元素的各種同位素冷靜器A下方的小孔S,無初速度飄入電勢差為U的加速電場。加速后垂直進(jìn)入磁感強度為B的勻強磁場中。氫的三種同位素最終打在照相底片D上,形成a、b、c三條“質(zhì)譜線”。關(guān)于三種同位素進(jìn)入磁場時速度的排列挨次,和a、b、c三條“質(zhì)譜線”的排列挨次,以下推斷正確的選項是〔 〕A.進(jìn)入磁場時速度從大到小排列的挨次是氚、氘、氕B.進(jìn)入磁場時速度從大到小排列的挨次是氘、氚、氕Ca、b、c三條質(zhì)譜線依次排列的挨次是氘、氚、氕Da、b、c三條質(zhì)譜線依次排列的挨次是氚、氘、氕比荷值一樣的帶電粒子M和N,先后以大小不同的速度沿PO方向射入圓形勻強磁場區(qū)域,運動軌跡如以下圖,不計重力。則以下分析的是〔 〕A.M帶負(fù)電,N帶正電B.M的速率小于N的速率C.M在磁場中運動的時間小于N在磁場中運動的時間D.MN兩粒子在磁場中運動的角速度大小相等在一個很小的矩形半導(dǎo)體薄片上,制作四個電極E、F、M、N,做成了一個霍爾元E、FIB,M、N兩電極間的電壓為U。半導(dǎo)體薄片中的載流子為正電荷,電流與磁場的方向如以下圖,以下說法正確的UH有〔 〕A.NM極電勢B.將磁場方向變?yōu)榕c薄片的上、下外表平行,UH不變C.磁感應(yīng)強度越大,M、N兩電極間電勢差越大D.將磁場和電流同時反向,NM極電勢如以下圖,一速度為v0的電子恰能沿直線飛出離子速度選擇器,選擇器中磁感應(yīng)強度為B,電場強度為E,假設(shè)僅使B和E同時增大為原來的兩倍,則電子將〔 〕仍沿直線飛出選擇器C.往下偏
往上偏D.往紙外偏一勻強磁場的磁感應(yīng)強度大小為B,方向垂直于紙面對外,其邊界如圖中虛線所示,ab為半圓,ac、bd與直徑ab共線,ac間的距離等于半圓的半徑。一束質(zhì)量為m、電荷量為q〔q>0〕的粒子,在紙面內(nèi)從c點垂直于ac射入磁場,這些粒子具有各種速率。不計粒子之間的相互作用。在磁場中運動時間最長的粒子,其運動時間為〔 〕7m6qB B.
4qB C.
4m3qB D.
2qB如以下圖金屬棒MN,金屬棒中的自由電荷為電子。電子隨著導(dǎo)體棒以速度v向右勻速運動,同時沿著導(dǎo)體棒以速度u勻速運動。以下說法正確的選項是〔 〕A.電子受到的總洛倫茲力為evBB.電子受到的總洛倫茲力為euBC.非靜電力是電子受到的沿棒方向的洛倫茲力,大小為evBD.非靜電力是電子受到的沿棒方向的洛倫茲力,大小為euB如圖,橫截面是圓的勻強磁場區(qū)域〔紙面〕,其半徑為R,磁感應(yīng)強度大小為B,方向垂直于紙面對外。一電荷量為-q〔q>0〕mPPQ30°角的方向射入圓形磁場區(qū)域,粒子射出磁場時的運動方向與直徑PQ垂直,不計粒子的重力,則粒子的速率和在磁場中運動的時間分別為〔〕qBR
,3qBqBR m ,3qB3qBR 4m2m
,3qBqBR ,m qB近年來海底通信電纜越來越多,海底電纜通電后產(chǎn)生的磁場可抱負(fù)化為一無限長載流導(dǎo)線產(chǎn)生的磁場,科學(xué)家為了檢測某一海疆中磁感應(yīng)強度的大小,利用圖中一塊長為a、bcn的金屬霍爾元件,放在海底磁場中,當(dāng)有如圖I〔電流方向和磁場方向垂直〕通過元件時,會產(chǎn)生霍爾電勢差UH,通過元件參數(shù)可以求得此時海底的磁感應(yīng)強度B的大小〔地磁場較弱,可以無視〕。以下說法正確的選項是〔提示:電流I與自由電子定向移動速率v之間關(guān)系為I=nevbc,其中e為單個電子的電荷量〕〔 〕A.元件上外表的電勢高于下外表的電勢B.元件在單位體積內(nèi)參與導(dǎo)電的電子數(shù)目為n
IBceUHC.僅增大電流I時,上、下外表的電勢差減小D.其他條件確定時,霍爾電壓越小,該處的磁感應(yīng)強度越大二、填空題三個速度大小不同的同種帶電粒子,沿同一方向從圖中長方形區(qū)域的勻強磁場上邊緣射入,當(dāng)它們從下邊緣飛出時對入射方向的偏角分別為90°、60°、30°,重力不計,則它們在磁場中運動的時間之比為 。試驗證明:通電長直導(dǎo)線四周磁場的磁感應(yīng)強度大小為
BkIr
,式中常量
k0,I為電流強度,rMNabcd通以逆時針方向的恒定電流,被兩根輕質(zhì)絕緣細(xì)線靜止地懸掛著,如以下圖。開頭時MN內(nèi)不通電流,此時兩細(xì)線內(nèi)的張力均為T0
3NMNI1
1A電流時,兩細(xì)線內(nèi)的1張力均減小為T1
2NMN內(nèi)電流強度大小變?yōu)镮
時,兩細(xì)線內(nèi)的張力均增大為2T4NI22
的大小為 A;當(dāng)MN內(nèi)的電流強度為I
3A時兩細(xì)線恰好同3時斷裂,則在此斷裂的瞬間線圈的加速度大小為 g?!瞘為重力加速度〕3如以下圖,條形磁鐵放在水平桌面上,在其正中心偏左的上方固定一根與磁鐵垂直的直導(dǎo)線,當(dāng)導(dǎo)線中通以垂直紙面對外的電流時,則磁鐵〔仍保持靜止〕對桌面的壓力將 〔選填“增大”、“不變”或“減小”〕;磁鐵受到桌面的靜摩擦力向 〔選填“左”或“右”〕。平行金屬板M、N其上有一內(nèi)壁光滑的絕緣圓筒與N板相切,切點處有一小孔S。圓筒內(nèi)有垂直圓筒截面方向的勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B。電子與孔S及圓心O在同始終線上。M板內(nèi)側(cè)中點處有一質(zhì)量為m,電荷量為e的靜止電子,經(jīng)過M、N間電壓為U的電場加速后射入圓筒,在圓筒壁上碰撞5次后,恰好沿原路返回到動身點?!膊豢紤]重力,設(shè)碰撞過程中無動能損失〕電子到達(dá)小孔S時的速度大小為 ;電子在磁場中運動的時間 .霍爾元件是一種重要的磁傳感器,常應(yīng)用在與磁場有關(guān)的自動化把握和測量系統(tǒng)中。如以下圖,在一矩形半導(dǎo)體薄片的1、2間通入電流I,同時外加與薄片前后外表垂直的磁BUH到達(dá)穩(wěn)定值后,UHIBd之間滿足關(guān)系式U RH
IBd,RH
稱為霍爾系數(shù),僅與材料性質(zhì)有關(guān)。假設(shè)半導(dǎo)體材料是電子導(dǎo)電,霍爾元件通過如以下圖電流I,接線端3的電勢比接線端4的電勢 〔填“高”或“低”〕;dbIB,電子電量為e,單位體積內(nèi)自由電子的個數(shù)為n,測量相應(yīng)的UH值,則霍爾系數(shù)RH= ;如以下圖直線MN上方有磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場,方向垂直紙面對外,正、負(fù)電子同時從同一點O以與MN成30°角的同樣速度v射入磁場〔電子質(zhì)量為m,電荷量為e〕,它們從磁場中射出時相距 ;射出的時間差是 12兩個質(zhì)子在同一水平面內(nèi)沿逆時針方向作勻速圓周r>rPT、T,a、a,tt1、2兩個質(zhì)1 2 1 2 1 2 1 221212子的周期,向心加速度以及各自從經(jīng)過PMN所經(jīng)受的時21212T1
T,a a,t
〔以上三空”“=”“>”〕.半徑為r的絕緣光滑圓環(huán)固定在豎直平面內(nèi),環(huán)上套有一質(zhì)量為m、帶正電的珠子,3空間存在水平向右的勻強電場,如以下圖,珠子所受靜電是其重力的4。將珠子從環(huán)上最k低位置A點由靜止釋放,則珠子所能獲得的最大動能E為 .k豎直放置的固定絕緣桿上,套一個帶電小球,小球質(zhì)量為m,帶電量為q,小球與桿間的動摩擦因數(shù)為μ,桿所在空間有如以下圖的水平向左的勻強電場,場強為E,水平向紙面里的勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B,mg>qE.假設(shè)小球由靜止開頭運動,當(dāng)小球速度v= 時加速度最大,小球運動的最大速度可以到達(dá) .放射源中有三種不同的粒子,其中一種不帶電,另兩種分別帶正負(fù)電荷,置于磁場中,形成如圖三條軌跡,則不帶電的粒子的軌跡是 ,帶負(fù)電的粒子的軌跡是 .質(zhì)譜儀是一種測定帶電粒子質(zhì)量和分析同位素的重要工具,在科學(xué)爭論中具有重要應(yīng)用.如以下圖是質(zhì)譜儀工作原理簡圖,電容器兩極板相距為d,兩端電壓為U,板間勻強2磁場磁感應(yīng)強度為B1,一束帶電量均為q的正電荷粒子從圖示方向射入,沿直線穿過電容器后進(jìn)入另一勻強磁場B,結(jié)果分別打在a、b兩點,測得兩點間的距離為△R,由此可知,打在兩點的粒子質(zhì)量差為△m= .〔粒子重力不計〕2三、解答題理論爭論說明暗物質(zhì)湮滅會產(chǎn)生大量高能正電子,所以在宇宙空間探測高能正電子是覺察暗物質(zhì)的一種方法。某爭論小組為爭論暗物質(zhì)設(shè)計了探測正電子的裝置〔如圖所示〕??臻g存在垂直紙面對外的勻強磁場,磁感應(yīng)強度B0
5104T,半徑r0.3m的1ABC為正電子放射源,能持續(xù)不斷地放射速度v3.52107m/s的正電子,O10為半圓環(huán)的圓心,BDFACCx處,ACH點,板的左側(cè)面固定有正電子收集器,沿板建立y軸,H為原點。只考慮正電子在紙面內(nèi)的運動,無視相對論效應(yīng),不計重力,sin530.8,cos530.6。只爭論從C點沿半徑向外射出的正電子,左右移動收集板,打在收集板上的最低位置
0.4mq;mB點沿各個方向向外射出的正電子,左右移動收集板,當(dāng)收集板在C點右CxB放射的正電子;假設(shè)正電子出射時速度方向均沿半徑方向向外,且粒子數(shù)按圓弧面均勾分布,試求當(dāng)x0.4mDF上收集到的正電子數(shù)與放射總數(shù)的比值。R2=R3=R,R1r=R,水平正對放置A、B2ddR1=RmqM點,〔g表示〕求:電源電動勢為多大;R1=2RM點水平向右放射會擦著上板右邊緣飛出;R1=R,小液滴以〔2〕M點水平放射,同時在金屬板間加上垂直于紙面方向的勻強磁場,小液滴要仍擦著上板邊緣〔不接觸金屬板〕飛出,則所加勻強磁場的磁感B的方向和大小。如以下圖,斜面上外表光滑絕緣,傾角為θ=37o,斜面上方有一垂直紙面對里的勻強B=1Tm=0.1k
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