分析 (1)由電路圖可知,R1與R2并聯(lián)后與滑動變阻器串聯(lián),由串并聯(lián)電路的性質(zhì)可得出總電阻,由閉合電路歐姆定律可得電路中的電流及R2兩端的電壓,由功率公式P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可求得R2消耗的電功率;
(2)粒子做勻速圓周運動,則重力與電場力平衡;由牛頓第二定律可知洛侖茲力充當(dāng)向心力;由幾何關(guān)系可求得粒子運動的半徑,聯(lián)立可解得電容器兩端的電壓;由閉合電路歐姆定律可求得滑動變阻器的阻值.
解答 解:(1)閉合電路的外電阻為$R={R}_{x}+\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}=(29+\frac{30×60}{30+60})=49Ω$①
根據(jù)閉合電路的歐姆定律$I=\frac{E}{R+{r}_{0}}=\frac{15}{49+1}=0.3A$②
R2兩端的電壓為U=E-I(r+Rx)=(15-0.3×30)V=6V ③
R2消耗的功率為${P}_{2}=\frac{{{U}_{2}}^{2}}{{R}_{2}}=\frac{36}{60}=0.6W$④
(2)小球進入電磁場做勻速圓周運動,則重力和電場力等大反向,洛侖茲力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律,得
Bqv=m$\frac{{v}^{2}}{R}$⑤
$\frac{{U′}_{2}}rbv3d1zq=mg$⑥
聯(lián)立⑤⑥化簡得$U{′}_{2}=\frac{BRdg}{v}$
小球做勻速圓周運動的初末速的夾角等于圓心角為60°,運動軌跡如圖所示:
根據(jù)幾何關(guān)系得
R=d ⑧
聯(lián)立⑦⑧并代入數(shù)據(jù)$U{′}_{2}=\frac{Bvn3r1vf^{2}g}{v}$=4V,
干路電流為$I′=\frac{U{′}_{2}}{{R}_{1}}+\frac{U{′}_{2}}{{R}_{2}}=\frac{4}{30}+\frac{4}{60}=0.2A$ ⑨
則滑動變阻器的電阻RX=$\frac{{E}_{0}-U{′}_{2}}{I′}-r=\frac{15-4}{0.2}-1=54Ω$;
要使小球進入板間做勻速度圓周運動并與板相碰,碰時速度與初速度的夾角為60°,Rx應(yīng)為54Ω.
答:(1)當(dāng)Rx=29Ω時,電阻R2消耗的電功率是0.6W;
(2)小球在磁場中的運動軌跡如圖所示,運動半徑為d,此時對應(yīng)的 Rx值為54Ω.
點評 本題為帶電粒子在復(fù)合場中的運動與閉合電路歐姆定律的綜合性題目,解題的關(guān)鍵在于明確帶電粒子在復(fù)合場中做勻速圓周運動時,所受到的電場力一定與重力大小時相等方向相反,同時要注意幾何關(guān)系的應(yīng)用.
科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 把一點電荷從曲線b上的一點移到曲線d上的一點,靜電力一定做功 | |
B. | 點電荷A、B在c點產(chǎn)生的合場強為0 | |
C. | 曲線a不能表示電場線 | |
D. | 閉合開關(guān)S,導(dǎo)線上可能無電流 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{{I}_{A}}{{I}_{B}}$=1 | B. | $\frac{{I}_{A}}{{I}_{B}}$=2 | C. | $\frac{{I}_{A}}{{I}_{B}}$=$\frac{1}{4}$ | D. | $\frac{{I}_{A}}{{I}_{B}}$=$\frac{1}{2}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 路端電壓與外電阻成正比 | |
B. | 路端電壓隨外電阻的增大而增大 | |
C. | 外電路短路時,路端電壓的值等于電源電動勢的值 | |
D. | 路端電壓一定大于內(nèi)電路的電壓 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 作用力是彈力,反作用力可能是彈力也可能不是彈力 | |
B. | 一對力中先作用的是作用力,后作用的是反作用力 | |
C. | 作用力和反作用力雖然大小相等、方向相反,但不可能互相平衡 | |
D. | 大小相等、方向相反,作用在同一直線上的兩個力必為作用力和反作用力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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