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带电粒子在磁场中运动综合计算题.
如图所示,跟水平面成370角且连接电源的光滑金属框架宽为20cm,一根重为G的金属棒ab水平放在金属框架,磁感应强度B=0.6T,方向垂直斜面向上,当通过金属棒的电流为5A时,它刚好处于静止状态,
试求:(1)金属棒的重力G的大小
(2)电流方向?
如图所示,两平行光滑导轨相距为0.2m,处于一匀强磁场中.金属棒MN的质量为m=10—2㎏,电阻R=8Ω,水平放置在导轨上并与导轨接触良好.匀强磁场的磁感应强度B大小为0.8T,方向竖直向下.电源电动势E为10V,内阻r=1Ω.当开关S闭合时,MN处于静止状态.(设θ=45°,g = 10m/s2)
求:(1)金属棒MN受到的安培力多大?
(2)变阻器R1此时的电阻值为多少?
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将倾角为θ的光滑绝缘斜面放在一个足够大的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度为B,一个质量为m,带电量为q的小物体在斜面上静止开始下滑(设斜面足够长)如图所示,滑到某一位置离开斜面 则:
(1)、物块带何种电荷?
(2)、物块离开斜面时的速度是多少?
(3)、物块在斜面上滑行的最大距离是多少?
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如图所示,在光滑的水平地面上,有一质量为mA=2.0 kg的长木板,以v0=14 m/s的速度向右运动.若再在A板右端轻放一个带正电荷电荷量为0.20 C、质量为0.10 kg的物块B,A、B处在B=0.50 T的匀强磁场中,A、B间动摩擦因数为μ,相互绝缘,A板足够长,g取10 m/s2.
试求:(1)B物块的最大速度;
(2)A板的最小速度;
(3)此过程中A、B系统增加的总内能.
如图所示,矩形区域宽度为l,其内有磁感应强度为B、垂直纸面向外的匀强磁场.一带电粒子以初速度v0垂直左边界射入,飞出磁场时偏离原方向300.若撤去原来的磁场,在此区域内加一个电场强度为E、方向竖直向下的匀强电场(图中未画出),带电粒子仍以原来的初速度入射.不计粒子的重力,求:
(1)带电粒子在磁场中的运动半径;
(2)带电粒子在磁场中运动的时间;
(3)带电粒子飞出电场后的偏转角.
一个质量为m电荷量为q的带电粒子从x轴上的P(a,0)点以速度v,沿与x正方向成60°的方向射入第一象限内的匀强磁场中,并恰好垂直于y轴射出第一象限。求匀强磁场的磁感应强度B和射出点的坐标。
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电子自静止开始经M、N板间(两板间的电压为u)的电场加速后从A点垂直于磁场边界射入宽度为d的匀强磁场中,电子离开磁场时的位置P偏离入射方向的距离为L,如图所示.求匀强磁场的磁感应强度.(已知电子的质量为m,电量为e)
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如图,一电荷量为q的粒子从容器A下方小孔S1飘入电势差为U的加速电场。然后让粒子垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中做匀速圆周运动,最后打到照相底片D上。
试求:(1)粒子进入磁场时的动能
(2)从谱线位置可知圆周运动的半径为r,算出粒子的质量m
如图所示,某区域有正交的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向右,磁场方向垂直纸面向里.场强E=10N/C.磁感应强度B=1T.现有一个质量m=2×10-6kg,带电量q=+2×10-6C的液滴以某一速度进入该区域恰能作匀速直线运动,求这个速度的大小和方向.(g取10m/s2)
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如图所示,某空间内存在着正交的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向右,磁场方向垂直于纸面向里。一段光滑绝缘的圆弧轨道AC固定在场中,圆弧所在平面与电场平行,圆弧的圆心为O,半径R=1.8m,连线OA在竖直方向上,圆弧所对应的圆心角=37°。现有一质量m=3.6×10-4kg、电荷量q=9.0×10-4C的带正电的小球(视为质点),以v0=4.0m/s的速度沿水平方向由A点射入圆弧轨道,一段时间后小球从C点离开圆弧轨道恰能在场中做匀速直线运动。不计空气阻力,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)匀强电场场强E的大小;
(2)小球刚射入圆弧轨道瞬间对轨道压力的大小。
在平面直角坐标xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,如图所示.不计粒子重力,求
(1)M、N两点间的电势差UMN.
(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r.
(3)粒子从M点运动到P点的总时间t.
如图所示,在y 0的区域内有沿y轴正方向的匀强电场,在y 0的区
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