63洛伦兹力的应用每课一练1(鲁科版选修3-1)

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1、6.3洛伦兹力的应用每课一练11、电磁流最计广泛应用于测最可导电流体(如污水)在管屮的流量(在单位时间内通过管内横截面的流体的体积),为了简化,假设流量计是如图5-6-4所示的横截面为氏方形的一段管道,其中空部分的氏、宽、高分别为图中的日、b、c.流量计的两端与输送流体的管道相连接(图中虚线).图中流量计的上下两血是金属材料,前后两面是绝缘材料.现于流量计所在处加磁感应强度为〃的匀强磁场,磁场方向垂直于前示两而•当导电流体稳定地流经流量计时,在管外将流量计上、下两表面分别与一串接了电阻斤的电流表的两端连接,/表示测得的电流值.已知流体的电阻率为

2、P.不计电流计的内阻,则可求得流量为()A.B.—(bR+p—)Bac・2.一冋旋加速器当外加磁场一定时,可把a粒了加速到v,它能把质了加速到的速度为A.vB.2vC.0.5vD.4v3.图5-6-6所示为电视机显像管中电子束偏转的示意图.磁环上的偏转线圈通以图示方向的电流时,沿轴线向纸内射入的电子束的偏转方向()A.向上B.向下C.向左D.向右4.如图5-68所示为电视机显像管及其偏转线圈(L)的示意图,如果发现电视画而的幅度比正常时偏小,可能是下列哪些原因引起的()A.电子枪发射能力减弱,电子数减少B.加速电场的电压过高,电子速率偏大C.偏

3、转线圈匝间短路,线圈匝数减少D.偏转线圈的电流过小,偏转磁场减弱5.如图5-6-7所示,为显彖管电子偏转示意图,电子质量为m,电最为e,进入磁感应强度为B的匀强磁场屮,该磁场被束缚在肓径为1的圆形区域,电子初速度W的方向过闘形磁场的轴心0,轴心到光屏距离为L(即0P°=L)。设某一时刻电子束打到光屏上的P点,求PP。之间的距离。图5-6-86.如图5-6-9所示为一个电磁流量计的示意图,截面为正方形的磁性管,其边长为d,内有导电液体流动,在垂直液体流动方向加一指向纸里的匀强磁场,磁感应强度为B。现测得液体a、b两点间的电势差为U,求管内导电液体

4、单位时间的流量Q。2.如图5-6-10所示的装置是一个高真空玻璃管,管中封有若干个金属电池,电极C是阴极,电子由此射出,电极A是阳极,保持在一高的正电位上,大多数电子都打到电极A,但是电极A中有一小孔,可以使一部分电子通过,这些穿过小孔的电子又被另一电极A'所限制,A'上冇另一小孔,所以只冇一细束的电了可以通过P与厂两极板间的区域,电了通过这两极板区域后打到管的末端,使末端S处的荧光物质发光。水平放置的偏转板相距为d,长度为L,它的右端与荧光右端的距离为D。(1)当偏转板上不加电场和磁场时,电子水平打到荧光屏的0点;(2)当两偏转极板只加一匀强

5、电场(场强为E)时,在荧光屏上S点出现一亮点,测出0S=H;(3)当偏转板中乂加一垂直纸而向里的匀强磁场(磁感应强度为B)时发现电子乂打到荧光屏的0点。若不考虑电了的垂力,冃•荧-光屏球而的曲率半径很人,可以近似视为平而。试根据上述测量数据求出电子的荷质比e/mo图5-6-10图5-6-118.如图5-6-11所示,厚度为h宽度为d的导体板放在垂直于它的磁感应强度为B的均匀磁场中,当电流通过导体板时,在导体板的上侧面A和下侧面A之间会产生电热差,这种现象称为霍尔效应。实验表明,当磁场不太强吋,电热差U、电流1和磁感应强度B的关系U=K兰式中的d

6、比例系数K称为霍尔系数。霍尔效应可解释如下:外部磁场的洛伦兹力使运动的电了聚集在导体板的一侧,在导体板的另一侧会出现多余的正电荷,从而形成横向电场,横向电场对电子施加与洛仓兹力方Im和反的静电力,当静电力与洛伦兹力达到平衡时,导体板上下两血之间就会形成稳定的电势差。设电流I是由电子的定向流动形成的,电子的平均定向速度为V,电量为e。回答下列问题:(1)达到稳定状态时,导体板上侧面A的电势下侧面A的电势(填高于、低于或等于)(2)电子所受的洛伦兹力的大小为。(3)当导体板上下两面Z间的电势差为11时・,电了所受静电力的大小为oI部)Is290*極

7、(1)06(z<十a)启〕亭疔・L吗.9溥箔

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