2022年高三联系实际的计算题讲义 .pdf
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1、1 联系实际的计算题练习1.粒子速度选择器的结构原理如下图:D1和 D2是两个平行金属板,分别连电源的两极上,其间有一定的电场强度E,同时在这空间加有垂直电场方向的磁场,磁感应强度为B。一电量为q,质量为m 的带电粒子以速度v 从小孔 S1进入速度选择器。1 、假设要使带电粒子从小孔S2中射出,带电粒子的速度应满足什么条件?2假设带电粒子带负电,会不会影响速度选择器对速度的选择?3假设把磁场或电场反向,会不会影响速度选择器对速度的选择?4假设把磁场和电场同时反向,会不会影响速度选择器对速度的选择?5 假设让粒子从S2进入速度选择器, 会不会影响速度选择器对速度的选择?2. 单位时间内流过管道横
2、截面的液体体积叫做液体的体积流量以下简称流量 。由一种利用电磁原理测量非磁性导电液体如自来水、啤酒等流量的装置,称为电磁流量计。它主要由将流量转换为电压信号的传感器和显示仪表两部分组成。传感器的结构如下图,圆筒形测量管内壁绝缘,其上装有一对电极a和 c,a,c 间的距离等于测量管内径D,测量管的轴线与a、c的连接放像以及通过电线圈产生的磁场方向三者相互垂直。当导电液体流过测量管时,在电极a、c 的间出现感应电东势E,并通过与电极连接的仪表显示出液体流量Q。设磁场均匀恒定,磁感应强度为 B。(1)已知330.40,20510,0.12 /Dm BT Qs,设液体在测量管内各处流速相同,试求E 的
3、大小去(2)一新建供水站安装了电磁流量计,在向外供水时流量本应显示为正值。但实际显示却为负值。经检查,原因是误将测量管接反了,既液体由测量管出水口流入,从如水口流出。因为已加压充满管道。不便再将测量管拆下重装,请你提出使显示仪表的流量指示变为正直的简便方法;(3)显示仪表相当于传感器的负载电阻,其阻值记为.Ra、c 间导电液体的电阻r 随液体电阻率色变化而变化,从而会影响显示仪表的示数。试以E、R。r 为参量,给出电极a、c 间输出电压U 的表达式,并说明怎样可以降低液体电阻率变化对显示仪表示数的影响。D1D2S1S2精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - -
4、- - - -第 1 页,共 5 页2 3. 磁流体推进船的动力来源于电流与磁场间的相互作用。图1 是在平静海面上某实验船的示意图,磁流体推进器由磁体、电极和矩形通道简称通道组成。如图 2 所示,通道尺寸a2.0m、b0.15m、c0.10m。工作时,在通道内沿z 轴正方向加B 8.0T 的匀强磁场;沿x轴负方向加匀强电场,使两金属板间的电压U99.6V;海水沿 y 轴方向流过通道。已知海水的电阻率m。1船静止时,求电源接通瞬间推进器对海水推力的大小和方向;2船以vs5.0m/s 的速度匀速前进。假设以船为参照物,海水以5.0m/s 的速率涌入进水口,由于通道的截面积小于进水口的截面积,在通道
5、内海水速率增加到vd8.0m/s。求此时两金属板间的感应电动势U感;3船行驶时,通道中海水两侧的电压按UUU感计算,海水受到电磁力的80可以转化为对船的推力。当船以vs5.0m/s 的速度匀速前进时,求海水推力的功率。4. 利用霍尔效应制作的霍尔元件以及传感器,广泛应用于测量和自动控制等领域。如图 1,将一金属或半导体薄片垂直置于磁场B 中,在薄片的两个侧面a、b间通以电流I 时,另外两侧c、f 间产生电势差,这一现象称为霍尔效应。其原因是薄片中的移动电荷受洛伦兹力的作用向一侧偏转和积累,于是c、f 间建立起电场EH,同时产生霍尔电势差UH。当电荷所受的电场力与洛伦兹力处处相等时,EH和 UH
6、到达稳定值, UH的大小与I 和 B 以及霍尔元件厚度d 之间满足关系式UHRHIBd,其中比例系数 RH称为霍尔系数,仅与材料性质有关。1设半导体薄片的宽度c、f 间距为l,请写出UH和 EH的关系式 ;假设半导体材料是电子导电的,请判断图1 中 c、f 哪端的电势高; 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 5 页3 2已知半导体薄片内单位体积中导电的电子数为n,电子的电荷量为e,请导出霍尔系数RH的表达式。 通过横截面积S的电流 InevS,其中 v 是导电电子定向移动的平均速率; 3图 2 是霍尔测速仪的示意图,将非磁性
7、圆盘固定在转轴上,圆盘的周边等距离地嵌装着m 个永磁体,相邻永磁体的极性相反。霍尔元件置于被测圆盘的边缘附近。当圆盘匀速转动时,霍尔元件输出的电压脉冲信号图像如图3 所示。t 内,霍尔元件输出的脉冲数目为P,请导出圆盘转速N 的表达式。b.利用霍尔测速仪可以测量汽车行驶的里程。除此之外,请你展开“ 智慧的翅膀 ” ,提出另一个实例或设想。5. 1932 年美国物理学家劳伦斯发明了盘旋加速器,巧妙地利用带电粒子在磁场中的运动特点,解决了粒子的加速问题。现在盘旋加速器被广泛应用于科学研究和医学设备中。某型号的盘旋加速器的工作原理如图甲所示,图为俯视图乙。盘旋加速器的核心部分为D 形盒, D 形盒装
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