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高二物理综合训练(五)审稿人:刘月娥1.一矩形线圈绕垂直于匀强磁场方向、并位于线圈平面内的固定轴转动,线圈中的感应电动势e随时间t的变化情况如图所示,则 CD At1时刻穿过线圈的磁通量为零 Bt2时刻穿过线圈的磁通量最大Ct3时刻穿过线圈的磁通量变化率为零 Dt4时刻穿过线圈的磁通量为零GA2.物理实验中常用一种叫做“冲击电流计”的仪器测定通过电路的电量,如图所示,探测线圈与冲击电流计串联后可来测定磁场的磁感应强度.已知线圈的匝数为n,面积为S,线圈与冲击计组成的回路的电阻为R.若将线圈放在被测的匀强磁场中,开始线圈平面与磁场垂直,现把探测线圈翻转180,冲击计测出通过线圈的电量为q,由上述数据可测出磁场的磁感强度为( C )A. qR/S B. qR/(nS) C. qR/(2nS) D. qR/(2S)3.如图所示,竖直平面内有一足够长的金属导轨,金属导体棒ab可在导轨上无摩擦地上下滑动,且导体棒ab与金属导轨接触良好,ab电阻为R,其它电阻不计。导体棒ab由静止开始下落,过一段时间后闭合电键S,发现导体棒ab立刻作变速运动,则在以后导体棒ab的运动过程中,下列说法中正确的是 ( ABD )A导体棒ab作变速运动期间加速度一定减小B单位时间内克服安培力做的功全部转化为电能,电能又转化为电热C导体棒减少机械能转化为闭合电路中的电能和电热之和,符合能的转化和守恒定律D导体棒ab最后作匀速运动时,速度大小为 4.电容式话筒的保真度比动圈式话筒好, 其工作原理如图6-2-5所示, Q是绝缘支架,M是薄金属膜和固定电极N形成一个电容器,被直流电源充电,当声波使膜片振动时,电容发生变化,电路中形成变化的电流,当膜片向右运动的过程中有 ( AC )A电容变大 B电容变小C导线AB中有向左的电流 D导线AB中有向右的电流图55.回旋加速器是获得高能带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电源的两极相连的两个D形盒,两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图5所示,关于回旋加速器的下列说法正确的是 ( D )A.狭缝间的电场对粒子起加速作用,因此加速电压越大,带电粒子从D形盒射出时的动能越大 B.磁场对带电粒子的洛仑兹力对粒子不做功,因此带电粒子从D形盒射出时的动能与磁场的强弱无关C.带电粒子做一次圆周运动,要被加速两次,因此交变电场的周期应为圆周运动周期的二倍D.用同一回旋加速器分别加速不同的带电粒子,一般要调节交变电场的频率ABdvB图126如图12所示,一束电荷量为e的电子以垂直于磁感应强度B并垂直于磁 场边界的速度v射入宽度为d的匀强磁场中,穿出磁场时速度方向和原来射入方向的夹角为=600。求穿越磁场的轨道半径、电子的质量和穿越磁场的时间。6. ,由得, ,t=T/6=7.均匀导线制成的单位正方形闭合线框abcd,每边长为L,总电阻为R,总质量为m。将其置于磁感强度为B的水平匀强磁场上方h处,如图所示。线框由静止自由下落,线框平面保持在竖直平面内,且cd边始终与水平的磁场边界平行。当cd边刚进入磁场时,(1)求线框中产生的感应电动势大小;(2)求cd两点间的电势差大小;(3)若此时线框加速度恰好为零,求线框下落的高度h所应满足的条件。解析:(1)cd边刚进入磁场时,线框速度v=线框中产生的感应电动势E=BLvBL(2)此时线框中电流 I=cd两点间的电势差U=I()=(3)安培力 F=BIL=根据牛顿第二定律mg-F=ma,由a=0解得下落高度满足 h=8、如图所示,匀强电场区域和匀强磁场区域是紧邻的且宽度相等均为d,电场方向在纸平面内,而磁场方向垂直纸面向里,一带正电粒子从O点以速度V0沿垂直电场方向进入电场,在电场力的作用下发生偏转,从A点离开电场进入磁场,离开电场时带电粒子在电场方向的位移为电场宽度的一半,当粒子从C点穿出磁场时速度方向与进入电场O点时的速度方向一致,(带电粒子重力不计)求:(1)粒子从C点穿出磁场时的速度v;(2)电场强度E和磁感应强度B的比值E/B;(3)粒子在电、磁场中运动的总时间。8、(1)粒子在电场中偏转:在垂直电场方向,平行电场分量得(3分)粒子在磁场中做匀速圆周运动,故穿出磁场速度(2)在电场中运动时(1分)得(2分)在磁场中运动如右图运动方向改变45,运动半径R、(1分)又(1分)(1分)得(2分)(3)粒子在磁场中运动时间(2分),(2分)运动总时间t总
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