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题目
题型:不详难度:来源:
如图所示,在一个圆形区域内,两个方向相反且都垂直于纸面的匀强磁场分布在以直径A2A4为边界的两个半圆形区域Ⅰ、Ⅱ中,A2A4与A1A3的夹角为60°.一质量为m、带电量为+q的粒子以某一速度从Ⅰ区的边缘点A1处沿与A1A3成30°角的方向射入磁场,随后该粒子以垂直于A2A4的方向经过圆心O进入Ⅱ区,最后再从A4处射出磁场.已知该粒子在区域Ⅰ中运动的时间为t,求Ⅰ区和Ⅱ区中磁感应强度的大小(忽略粒子重力).魔方格
答案

魔方格
设粒子的入射速度为v,已知粒子带正电,故它在磁场中先顺时针做圆周运动,再逆时针做圆周运动,最后从A4点射出,用B1、B2、R1、R2、T1、T2分别表示在磁场Ⅰ区Ⅱ磁感应强度、轨道半径和周期
  qvB1=m
v2
R1

    qvB2=m
v2
R2

    T1=
R1
v
=
2πm
qB1

设圆形区域的半径为r,如图所示,已知带电粒子过圆心且垂直A3A4进入Ⅱ区磁场,连接A1A2,△A1OA2为等边三角形,A2为带电粒子在Ⅱ区磁场中运动轨迹的圆心,其半径R1=A1A2=OA2=r④
圆心角∠A1A2O=60°,带电粒子在Ⅰ区磁场中运动的时间为t1=
1
6
T1

带电粒子在Ⅱ区磁场中运动轨迹的圆心在OA4的中点,即R=
1
2
r

带电粒子在磁场区域Ⅰ中运动的时间为t    即t1=t
由以上各式可得B1=
πm
3qt
B2=
2πm
3qt

答:求Ⅰ区和Ⅱ区中磁感应强度的大小B1=
πm
3qt
B2=
2πm
3qt
核心考点
试题【如图所示,在一个圆形区域内,两个方向相反且都垂直于纸面的匀强磁场分布在以直径A2A4为边界的两个半圆形区域Ⅰ、Ⅱ中,A2A4与A1A3的夹角为60°.一质量为m】;主要考察你对向心力与向心加速度等知识点的理解。[详细]
举一反三
如图所示,在紧直面内有一个光滑弧形轨道,其末端切线水平,且与处于同一竖直面内光滑圆形轨道的最低端相切,并平滑连接.A、B两滑块(可视为质点)用轻细绳拴接在一起,在它们中间夹住一个被压缩的微小轻质弹簧.两滑块从弧形轨道上的某一高度南静止滑下,当两滑块刚滑入圆形轨道最低点时拴接两滑块的绳突然断开,弹簧迅速将两滑块弹开,其中前面的滑块A沿圆形轨道运动.已知圆形轨道的半径R=0.50m,滑块A的质量mA=0.16  kg,滑块B的质量mB=0.04kg,两滑块开始下滑时距圆形轨道底端的高度,h=0.80m,重力加速度g取1 0m/s2,空气阻力可忽略不计.试求:
(1)A、B两滑块一起运动到圆形轨道最低点时速度的大小;
(2)若滑块A在最低点被弹簧弹开时的速度大小为5.0m/s,求A滑到最高点时对轨道的压力大小.魔方格
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如图所示,两匀强磁场方向相同,以虚线MN为理想边界,磁感应强度分别为B1、B2.今有一个质量为m、电荷量为e的电子从MN上的P点沿垂直于磁场的方向射入匀强磁场B1中,其运动轨迹为如图虚线所示的“心”形图线.则以下说法正确的是(  )
A.电子的运行轨迹为PDMCNEP
B.电子运行一周回到P用时为T=
2πm
B1e
C.B1=4 B2
D.B1=2 B2
魔方格
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用原子级显微镜观察高真度的空间,结果发现有一对分子甲和乙环绕一个共同“中心”旋转,从而形成一个“双分子”体系,观测中同时发现此“中心”离乙分子较近,那么在上述“双分子”体系中(  )
A.甲、乙两分子之间一定只存在分子引力,不可能存在分子斥力
B.甲分子的质量一定大于乙分子的质量
C.甲分子旋转的速率一定大于乙分子的速率
D.甲分子的动量大小和乙分子的动量大小一定相等
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在金属圆环内部关于圆心O对称的四个区域内存在与环面垂直的匀强磁场,其中垂直环面向里的磁场磁感应强度为B,垂直环面向外的磁场磁感应强度为2B,环的半径为L,一根长也为L、电阻为r的金属棒一端连在O点,另一端连在环上,绕O点以角速度ω在环面内作逆时针旋转,若将O点和环上一点A接入如图的电路中,图中电阻阻值为R,电压表为理想表,环中电阻不计.求:
(1)画出金属棒中的电流(以金属棒中从O流向A为正方向)
(2)电压表的读数是多少?

魔方格
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如图所示,在同一轨道平面上的几个质量不等的人造地球卫星A、B、C,均绕地球做匀速圆周运动,它们在某一时刻恰好在同一直线上,下列说法中正确的是(  )
A.轨道线速度vA<vB<vC
B.万有引力FA>FB>FC
C.向心加速度aA>aB>aC
D.运动一周后,它们将同时回到图示位置
魔方格
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