15.一個平行板電容器,間距為d,電壓為U,上極板帶正電,下極板帶負(fù)電,有正交于電場的磁場,垂直紙面向里,下極板有一個電子(e,m),靜止釋放,其運動軌跡恰與上極板相切,求:
(1)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大。
(2)當(dāng)電子運行到上極板時,其軌跡的曲率半徑(等效的勻速圓周運動的半徑).

分析 (1)可以把電子的運動分解為向右的勻速直線運動與在豎直方向沿順時針方向的勻速運動的合運動,根據(jù)勻速運動應(yīng)用平衡條件求出電子的速度,電子運動軌跡與上板相切,求出電子的運動軌道半徑,然后求出磁感應(yīng)強(qiáng)度.
(2)電子運動到最高點時求出電子的速度,應(yīng)用牛頓第二定律求出電子的加速度,然后應(yīng)用向心加速度公式求出電子的曲率半徑.

解答 解:(1)可以把電子的運動分解為水平向右速度為v的勻速直線運動與豎直平面內(nèi)沿順時針方向的勻速圓周運動,
電子在水平方向向右做勻速直線運動,電子受力情況與速度如圖所示,
電子在水平方向向右做勻速直線運動,由平衡條件得:qvB=qE,解得:v=$\frac{E}{B}$=$\frac{U}{dB}$;
電子另一個分運動是在洛倫茲力作用下的勻速圓周運動,電子運動軌跡恰與上極板相切,
則電子做圓周運動的軌道半徑:r=$\fracnbm6ubf{2}$,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:
evB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:r=$\frac{mv}{eB}$=$\frac{mU}{e{B}^{2}d}$=$\fraccfznnn9{2}$,解得:B=$\frac{1}dah494h$$\sqrt{\frac{2mU}{e}}$;
(2)電子做圓周運動運動到最高點時,圓周運動的速度方向水平向右,
此時電子的合速度:v′=v+v=2v,所受合力:F=2evB-eE=eE=$\frac{eU}9k1pgbb$,
由牛頓第二定律得:a=$\frac{F}{m}$=$\frac{eU}{md}$,加速度:a=$\frac{v{′}^{2}}{R}$,
電子運行到上極板時其軌跡的曲率半徑:R=$\frac{v{′}^{2}}{a}$=$\frac{4{v}^{2}md}{Ue}$=$({\frac{U}{Bd})}^{2}$•$\frac{4md}{Ue}$=$\frac{4mU}{e{B}^{2}d}$;
答:(1)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為$\frac{1}m1zm6g9$$\sqrt{\frac{2mU}{e}}$;
(2)當(dāng)電子運行到上極板時,其軌跡的曲率半徑為$\frac{4mU}{e{B}^{2}d}$.

點評 本題考查了電子在電場與磁場中的運動,電場力對電子做正功,電子速率不斷增大,電子在磁場中受到洛倫茲力作用使其偏轉(zhuǎn),電子的運動是螺旋線運動,電子運動較復(fù)雜,用常規(guī)思路無法解題,巧妙地運用運動的合成與分解的觀點即可解題,本題難度很大,是一道難題.

練習(xí)冊系列答案
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2.測量小物塊Q與平板P之間動摩擦因數(shù)的實驗裝置如圖所示.AB是半徑足夠大的、光滑的四分之一圓弧軌道,與水平固定放置的P板的上表面BC在B點相切,C點在水平地面的垂直投影為C′.重力加速度大小為g.實驗步驟如下:
①用天平稱出物塊Q的質(zhì)量m;
②測量出軌道AB的半徑R、BC的長度L和CC′的高度h;
③將物塊Q在A點從靜止釋放,在物塊Q落地處標(biāo)記其落地點D
④重復(fù)步驟③,共做10次;
⑤將10個落地點用一個盡量小的圓圍住,用米尺測量圓心到C′的距離s.
(1)用實驗中的測量量表示:
(i)物塊Q到達(dá)B點時的動能EkB=mqR;
(ii)物塊Q到達(dá)C點時的動能EkC=$\frac{{mq{s^2}}}{4h}$;
(2)回答下列問題:實驗步驟④⑤的目的減小實驗誤差,更準(zhǔn)確確定D點位置.

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6.在用兩面平行的玻璃磚測定玻璃折射率的實驗中,如圖所示,對實驗中的一些具體問題,下列說法中正確的是( 。
A.為了減小作圖誤差,P3和P4的距離應(yīng)適當(dāng)取大些
B.為減小測量誤差,P1、P2的連線與玻璃磚界面的夾角應(yīng)越大越好
C.為了使玻璃磚的下邊緣與直線bb′盡量對齊,應(yīng)該用玻璃磚當(dāng)尺子畫出直線bb′
D.若P1、P2連線與法線NN′夾角過大,有可能在bb′面上發(fā)生全反射,所以在bb′一側(cè)就看不到P1、P2的像.

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3.如圖,兩個初速度大小相等的同種離子a和b,從O點沿垂直磁場方向進(jìn)入勻強(qiáng)磁場,最后打到屏P上.不計重力.下列說法正確的有(  )
A.a帶負(fù)電b帶正電B.a在磁場中飛行的時間比b的短
C.a在磁場中飛行的路程比b的短D.a在P上的落點與O點的距離比b的近

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10.空氣中的負(fù)離子對人的健康極為有益.人工產(chǎn)生負(fù)氧離子的方法最常見的是電暈放電法.如圖所示,一排針狀負(fù)極和環(huán)形正極之間加上直流高壓電,電壓達(dá)5000V左右,使空氣發(fā)生電離,從而產(chǎn)生負(fù)氧離子(O3-)排出,使空氣清新化,針狀負(fù)極與環(huán)形正極間距為5mm,且視為勻強(qiáng)電場,電場強(qiáng)度為E,電場對負(fù)氧離子的作用力為F,則(  )
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B.若負(fù)氧離子從針狀電極運動到環(huán)狀電極,電勢能一定減。
C.縮短兩極間的距離,電場強(qiáng)度跟著減小
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20.帶電粒子的質(zhì)量m=1.7×10-27kg,電荷量q=1.6×10-19C,垂直射入寬度L=10cm磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.17T的磁場中,若使粒子能穿過該磁場區(qū)域,問:
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C.使線圈平面始終與磁感線平行
D.為了使磁場分布規(guī)則

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4.質(zhì)量為40kg的雪橇在傾角θ=37°的斜面上向下滑動如圖甲所示,所受的空氣阻力與速度成正比.今測得雪橇運動的v-t圖象如圖乙所示,且AD是曲線的切線,D點坐標(biāo)為(4,15),BC是曲線的漸近線,sin37°=0.60,cos37°=0.80,g取10m/s2
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(2)當(dāng)雪橇的速度v=5m/s時,它的加速度為多大?
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5.如圖所示,一根長 L=1.5m 的光滑絕緣細(xì)直桿MN,豎直固定在場強(qiáng)為 E=1.0×105N/C.與水平方向成θ=30°角的傾斜向上的勻強(qiáng)電場中.桿的下端M固定一個帶電小球 A,所帶電荷量Q=+4.5×10-6C;另一帶電小球 B 穿在桿上可自由滑動,電荷量q=+1.0×10-6 C,質(zhì)量m=1.0×10-2 kg.現(xiàn)將小球B從桿的上端N靜止釋放,小球B開始運動.(靜電力常量k=9.0×10 9N•m2/C2,取 g=l0m/s2
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(2)小球B的速度最大時,距M端的高度h1為多大?
(3)小球B從N端運動到距M端的高度h2=0.61m時,速度為v=1.0m/s,求此過程中小球B的電勢能改變了多少?

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