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文档简介

1、16.水的折射率为n,距水面深h处有一个点光源,岸上的人看到水面被该光源照亮的圆形区域的直径为 A2htan(arcsin ) B2htan(arcsin n) C. 2htan(arccos ) D2hcot(arccos n),(1)在ab边刚进入磁场区域时, 线框内的电流大小; (2)在ab边刚进入磁场区域时, ab边两端的电压; (3)在线框被拉入磁场的整个过 程中,线框中电流产生的热量。,如图10所示,在绝缘光滑水平面上,有一个边长为L的单匝正方形线框abcd,在外力的作用下以恒定的速率v向右运动进入磁感应强度为B的有界匀强磁场区域。线框被全部拉入磁场的过程中线框平面保持与磁场方向垂

2、直,线框的ab边始终平行于磁场的边界。已知线框的四个边的电阻值相等,均为R。求:,18.一飞船在某行星表面附近沿圆轨道绕该行星飞行,认为行星是密度均匀的球体,要确定该行星的密度,只需要测量 A飞船的轨道半径 B飞船的运行速度 C飞船的运行周期 D行星的质量,19.木块A、B分别重50N和60N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.25,夹在A、B之间的轻弹簧被压缩了2cm,弹簧的劲度系数为400N/m,系统置于水平地面上静止不动,现用F1N的水平拉力作用在木块B上,如图所示,力F作用后 A木块A所受摩擦力大小是12.5N B木块A所受摩擦力大小是11.5N C木块B所受摩擦力大小是9N D木

3、块B所受摩擦力大小是7N,20.如图所示,匀强磁场的方向垂直纸面向里,一带电微粒从磁场边界d点垂直与磁场方向射入,沿曲线dpa打到屏MN上的a点,通过pa段用时为t。若该微粒经过p点时,与一个静止的不带电微粒碰撞并结合为一个新微粒,最终打到屏MN上。两个微粒所受重力均忽略。新微粒运动的 A轨迹为pb,至屏幕的时间将小于t B轨迹为pc,至屏幕的时间将大于t C轨迹为pb,至屏幕的时间将等于t D轨迹为pa,至屏幕的时间将大于t,例1、如图所示,一束电子(电量为e)以速度v垂直射入磁感强度为B,宽为d的匀强磁场中,穿出磁场时速度方向与电子原来入射方向的夹角30,则(1)电子的质量是_ (2)穿出

4、磁场的时间是_,带电粒子在匀强磁场中运动形式 带电粒子在匀强磁场中的运动形式仍由粒子的受力情况及粒子的初速度情况共同决定。在匀强磁场中: 初速度 力的特点 运动形式 v0 f洛0 静止 v/B f洛0 匀速直线运动 vB f洛Bqv 匀速圆周运动 v与B夹角 (090) f洛Bqvsin, 等距螺旋运动,例3:在边长为L的正方形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场B,电子从a点沿ab方向射入磁场,设电子质量为m,电荷量为e。求:,(4)若电子从cd中点N射出,则V0为多少?,(3)若电子从bc中点M射出, 则V0为多少?,(2)要使电子从cd边射出,对 初始速度V0有何要求?,(1)从c点射出的电

5、子速度为Vc,在磁场中运动 时间为tc,从d点射出的电子速度为Vd,在 磁场中运动时间为td,则 Vc:Vd ; tc:td 。,练习: 方向射入同一足够大的匀强磁场,求以下几种情况下,它们轨道半径之比及周期之比是多少?,(1)以相同速率射入磁场;,(2)以相同动量射入磁场;,(3)以相同动能射入磁场。,如图为测量某种离子的荷质比的装置。让中性气体分子进入电离室A,在那里被电离成离子。这些离子从电离室的小孔飘出,从缝S1进入加速电场被加速。然后让离子从缝S2垂直进入匀强磁场,最后打在底片上的P点,已知加速电压为U,磁场的磁感应强度为B,缝S2与P之间的距离为a,离子从缝S1进入电场时的速度不计

6、,求该离子的荷质比q/m。,质谱仪的工作原理,速度选择器的工作原理,回旋加速器的工作原理,导学:P169 (3),导学:P164 (6),将一束等离子体喷射入磁场,磁场中有两块平行的金属板A和B,这时金属板上就会聚集电荷,产生电压,,请回答: A板上将聚集_电荷 (填“正”或“负”),(2) 设等离子体进入磁场后 的速度为v,A、B间的距离 为d,A、B间匀强磁场的磁 感应强度为B。待电路稳定后,通过电阻R的电流为_,方向向_。,磁流体发电机的工作原理,带电粒子在复合场中的运动,已知质量为m的带电液滴,以速度v射入互相垂直的匀强电场和匀强磁场中(电场强度为E,磁感应强度为B),液滴在此空间刚好能在竖直平面内做匀速圆周运动。如图所示,求:,(3)液滴做匀速圆周运动的半径多大。,(1)液滴在空间受到几个力的作用;,(2)液滴带电量及电性;,质量为m带正电q的小滑块,从半径为R的光滑绝缘1/4圆

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