内容正文:
8.解析:(1)使用多用电表粗测电阻时,将选择开关拨至欧姆挡}
知,粒子在磁场中做圆周运动的周期相同,粒子在磁场中的运动
“×100”倍率,经正确操作后,指针偏角很小,说明倍率选择
较小,则为了使多用电表测量的结果更准确,该同学应该选
时问为=号T-器由于mQ,B都相同,粒子口转过的圆心角
用欧姆挡“×1k”倍率,待测电阻的阻值为13.0×1000Ω=
0最大,则粒子α在磁场中的运动时间最长,故C正确:若匀强
1.3×1012。(2)①多用电表无论是测电流、电压还是测电
阻,电流总是从红表笔流进多用电表,从黑表笔流出多用电
磁场的殖感应强度增大,共他条件不变,由R-帘可知,柱子。
表,即“红进黑出”,该欧姆表的两个表笔中,红表笔内部接电
的轨迹半径会变小,但粒子a轨迹对应的圆心角不变,由1=圆
源的负极,则A是红表笔。②如果采用图丁A所示电路,所
gB
测的电池内阻实际是电池的内阻与电流表内阻之和,误差较
可知,粒子α在磁场中的运动时间会变小,故D错误。
大,如果采用图丁B所示电路,系统误差相对较小;电池电
7.逃C甲粒子从N位置水平飞入磁场,运
动势为3V、内阻为10Ω时,滑动变阻器接入电路的阻值
动的轨迹如图所示,
k-E
甲粒子做匀速圆周运动的半径为O,N=
-r-1=(150X10-100-10)0=198900,电
O P=r,MP=OP+OM=OP+htan 37
W37
池的电动势下降到2.4V、内阻增大到202时,滑动变阻器接
=5h
,由勾股定理得:(r-MN)2+MP2=
入电路的阻值R'-F
2.4
-。-/=(150x10-100-20)0
2,即(-)+()月
=r1,解得r
0
=15880Ω,滑动变阻器R。两次接入电路阻值的差值是R一
R'=40102。
32九,乙粒子从A位置飞入磁场,OA
答案:(1)×1k1.3×101(2)①A②B4010
课时跟踪检测(三十四)
=0,P=2h,转过号圆周从P点飞出,则乙
t7,
1.C2.B3.B4.B5.B6.AC7.BD
粒子运动的半径为2=O,A=2h,洛伦兹
[重点详解]
5.选B通电直导线在周围形成的磁场,大小
力提供向心力B=加号,解得,一
为B=I
由安培定则可得各点的磁感应强
可知粒子运动的半径与粒子的比荷9=k成反比,所以
度的平面图,如图所示,由对称性可知(点
与c点的合磁感应强度等大同向,b点与d
甲,乙两粒子比希的此位为会:-片-业酷,C项正。
k n
41
点的合磁感应强度等大同向,故B正确。
324
7.选BD由题知,四条导线中的电流大小相或式g,“产
8.选A粒子速度为1时,圆心角为120°,设圆心为O,,由几
等,且到O点的距离相等,故四条导线在O
何关系可知,粒子做圆周运动的半径r1=POtan30°=2R×
点的磁感应强度大小相等,根据右手螺旋定则可知,四条导!
3_2W3R
线中电流在O点产生的磁感应强度方向如
3
3
。当方向竖直向上,粒子恰好完成半个圆周且
a
图1所示。由图可知,B。与B。相互抵消,B。
R
与B。合成,根据平行四边形定则,可知O点
与内圆相切时有:?=之,此时购为满足条件的最大值。结
的磁感应强度方向由O指向c,其大小不为
BB.
合r=m得:0=Br,所以速度之比等于半径之比,1
零,故A错误,B正确;由题知,四条导线中
c⊙--
gB
的电流大小相等,a、b到e点的距离相等,故
图I
4w
a、b在e,点的磁感应强度大小相等,c、d到e
,所以%至少为43
,A正确。
3
点的距离相等,故、d在e,点的磁感应强度大
小相等,根据右手螺旋定则可知,四条导线中
-b
9.解析:电子运动轨迹的圆心和半径如图所A…
电流在点产生的磁感应强度方向如图2所
示,由图可得:sin30=。又有c,B=m
示。由图可知B与B,大小相等,方向相
Uo"
反,互相抵消;而B。与B。大小相等,方向如
C"-
联立解得:B=需又T=
图2所示,根据平行四边形定则,可知两个
Di---
2πm
30°
磁感应强度的合磁感应强度沿y轴负方向,
图2
eB,一360·T,联立解得1=4。
3
130
故C错误,D正确
8.解析:根据三角形定则知,当安培力沿斜面
答案
向上时,安培力最小,根据共点力平衡可
知,安培力的最小值为F=1gsin0,此时
10.解析:(1)粒子在OF上方的运动轨迹如图
所加的磁场方向垂直于斜面向下,即为
甲所示,设粒子做圆周运动的半径为R,由几何关系得R
mgsin0=Bld,解得B=mgsin0
(R一a)=(3a),解得R=5a,由牛顿第二定律得qvB。
Id
=m-
,解得a=5agB
,0=53°
答案:mgsin日
n
垂直于斜面向下
Id
,0
课时跟踪检测(三十五)
1.C2.C