一道高中物理大题 一道高中物理大题

作者&投稿:淫歪 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
分析:(1)粒子进入磁场后,由洛伦兹力提供向心力做匀速圆周运动,由牛顿第二定律求出轨迹半径表达式.当粒子打在收集板D的A点时,轨迹半径最小,粒子速度最小,在M、N间所加电压最小;当粒子打在收集板D的C点时,轨迹半径最大,粒子速度最大,在M、N间所加电压最大;由几何知识求出半径,再求解电压的范围.(2)粒子从s1开始运动到打在D的中点上经历的时间分三段:加速电场中,由运动学平均速度法求出时间;磁场中根据时间与周期的关系求解时间;射出磁场后粒子做匀速直线运动,由速度公式求解时间,再求解总时间.解:(1)粒子进入磁场后在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,设此时其速度大小为v,轨道半径为r,根据牛顿第二定律得:qvB=mv2r 粒子在M、N之间运动,根据动能定理得:qU=12mv2, 联立解得:U=qB2r22m 当粒子打在收集板D的A点时,经历的时间最长,由几何关系可知粒子在磁场中运动的半径r1=3√3R,此时M、N间的电压最小,为U1=qB2R26m 当粒子打在收集板D的C点时,经历的时间最短,由几何关系可知粒子在磁场中运动的半径r2=3√R,此时M、N间的电压最大,为U2=3qB2R22m 要使粒子能够打在收集板D上,在M、N间所加电压的范围为qB2R26m?U?3qB2R22m. (2)根据题意分析可知,当粒子打在收集板D的中点上时,根据几何关系可以求得粒子在磁场中运动的半径r0=R,粒子进入磁场时的速度v0=qBr0m 粒子在电场中运动的时间:t1=Rv02 粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期T=2πr0v0=2πmqB 粒子在磁场中经历的时间t2=14T 粒子出磁场后做匀速直线运动经历的时间t3=Rv0 所以粒子从s1运动到A点经历的时间为t=t1+t2+t3=(6+π)m2qB 答: (1)要使粒子能够打在收集板D上,在M、N间所加电压的范围为qB2R26m?U?3qB2R22m; (2)若粒子恰好打在收集板D的中点上,粒子从s1开始运动到打在D的中点上经历的时间是(6+π)m2qB.

用机械能守恒做。h=L-Lcosθ

2、你自己都画上辅助线了,求出速度的垂直分量,然后计算上升最大高度 h'=v垂^2/2g ,其中v垂为速度的垂直分量

3、求出2中速度的水平分量即为A点时的入射速度(设为v0)。
那么选手在传送带上的速度为:
v=v0-gkt-v1
这个可认为是以v0-v1为初始速度,-gk为加速度的,匀加速运动。
所以所能走过的最大距离为S'=(v0-v1)^2/2gk
而要能冲刺到B点,只需要S'>s即可

一道高中物理大题~

1、线框进入磁场,恰好做匀速运动,表明线框ab边进入磁场时,磁场对线框的作用力大小恰好与线框的重力大小相等。

mg=BIL=BBLvL/R=B²L²v/R
v=mgR/(BL)²=0.5*10*2/(1*1)²=10m/s
h=v²/2g=5m 即线框开始下落时,ab边距离磁场上边沿5m,则距离地面12.25m。
此时线框下落时间为1秒;然后匀速下落0.1秒,线框完全进入磁场。
线框再以初速度10m/s,自由下落6.25m,用时0.5秒。
所以线圈下落时间总计为1.6秒。
2、线圈完全进入磁场时,t=1.1s,磁感应强度恰开始周期性变化,持续时间到t=1.6s
i=dΦ/(Rdt)=(L²/R)(dB/dt)=-(1/2)sin[π(t-1.1)]
在t=1.1到1.6时间段内,恰为四分之一周期,则i大小对于时间的平均值=1/πA.(这是利用积分计算的,可能超出了高中的数学范围,所以这是一道加分题吧)
3、对t=1.1到1.6时间段内发热量积分。
Q=∫i²Rdt
=∫(1/4)sin²[π(t-1.1)]*2dt
=1/8J

你的题号都没拍进去,谁知道你25题是哪题。

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三道高中物理题 详细解释一下呗
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