精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情
15.如圖所示,在y軸左側放置一加速電場和偏轉電場構成的發(fā)射裝置,C、D兩板的中心線處于y=8cm的直線上;右側圓形勻強磁場的磁感應強度大小為B=$\frac{2}{3}$T、方向垂直xoy平面向里,在x軸上方11cm處放置一個與x軸平行的光屏.已知A、B兩板間電壓UAB=100V,C、D兩板間電壓 UCD=300V,偏轉電場極板長L=4cm,兩板間距離d=6cm,磁場圓心坐標為(6,0)、半徑R=3cm.現有帶正電的某種粒子從A極板附近由靜止開始經電場加速,穿過B板沿C、D兩板間中心線y=8cm進入偏轉電場,由y軸上某點射出偏轉電場,經磁場偏轉后打在屏上.帶電粒子比荷$\frac{q}{m}$=106c/kg,不計帶電粒子的重力.求:
(1)該粒子射出偏轉電場時速度大小和方向;         
(2)該粒子打在屏上的位置坐標;
(3)若將發(fā)射裝置整體向下移動,試判斷粒子能否垂直打到屏上?若不能,請簡要說明理由.若能,請計算該粒子垂直打在屏上的位置坐標和發(fā)射裝置移動的距離.

分析 (1)應用動能定理與類平拋運動規(guī)律可言求出速度大小與方向;
(2)作出粒子運動軌跡,分析清楚運動過程,然后求出坐標位置;
(3)由牛頓第二定律求出粒子軌道半徑,作出粒子運動軌跡,然后答題.

解答 解:(1)在加速電場中,由動能定理得:qUAB=$\frac{1}{2}$mv02-0,
粒子在偏轉電場中做類平拋運動,
在水平方向:L=v0t,
在豎直方向:d1=$\frac{1}{2}$at2=$\frac{1}{2}$$\frac{q{U}_{CD}}{md}$t2,
速度偏角的正切值:tanθ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$=$\frac{at}{{v}_{0}}$=$\frac{L{U}_{CD}}{2d{U}_{AB}}$=1,
代入數據解得速度大。簐=2×104m/s,
速度方向與x軸正方向夾角θ=45°;
(2)如圖1所示,粒子與y軸負方向成45°進入第一象限,
做勻速運動,進入磁場后做勻速圓周運動,運動四分之一周,
出磁場后做勻速運動.由對稱關系,粒子射出磁場時速度與x軸正方向成45°,
y=11cm,x=6cm+11cm=17cm,打在屏上的位置坐標(17cm,11cm);

(3)粒子在磁場中做勻速圓周運動,
由牛頓第二定律得:qvB=m $\frac{{v}^{2}}{r}$,
解得軌道半徑:r=3cm,
根據磁聚集原理,帶電粒子在磁場中的軌道半徑與圓形勻強磁場的半徑R相等時,
帶電粒子必會聚于同一點,會聚的位置與粒子入射方向相垂直的直徑的端點,
即為如圖2所示的N點.                                         
假設粒子可以垂直打在屏上.由幾何關系得,垂直打到屏的位置坐標:
x=6+3$\frac{\sqrt{2}}{2}$cm,y=11cm,位置坐標為(6+3$\frac{\sqrt{2}}{2}$,11);
因要求粒子垂直打到屏,則射出磁場時的速度方向與x軸垂直,
此時粒子的軌道半徑與x軸平行,從而推得射入磁場時的位置為x軸的M點(菱形對邊平行且相等).
向下移動的距離:S=R=3cm(等腰梯形的兩腰相等),粒子可以垂直打在屏上.
答:(1)該粒子射出偏轉電場時速度大小2×104m/s,速度方向與x軸正方向夾角θ=45°;
(2)該粒子打在屏上的位置坐標為(17cm,11cm);
(3)若將發(fā)射裝置整體向下移動,粒子能垂直打到屏;該粒子垂直打在屏上的位置坐標為(6+3$\frac{\sqrt{2}}{2}$,11),發(fā)射裝置移動的距離為3cm.

點評 本題考查了粒子在電磁場中的運動,分析清楚粒子運動過程、作出粒子運動軌跡是正確解題的前提與關鍵;分析清楚運動過程后,應用動能定理、類平拋運動規(guī)律、牛頓第二定律即可正確解題.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

5.下列說法正確的是( 。
A.神州八號發(fā)射后的幾秒鐘時間里處于超重狀態(tài)
B.天宮一號在軌道中做勻速圓周運動的線速度大于7.9km/s
C.若神州八號與天宮一號已在同一軌道上做勻速圓周運動,不過,神州八號在后面,要追上它進行對接,只要增大速度就可以趕上它
D.若神州八號與天宮一號已在同一軌道上做勻速圓周運動,不管它們質量大小,它們的向心加速度是一樣大的

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.在光滑的水平地面上,以O點為坐標原點、正東方向為x軸正方向、正北方向為y軸正向建立直角坐標系.現有一質量為2kg的小球靜止于O點,受正東方向的恒力F1=2N作用1s后,撤去F1,施加正北方向的恒力F2=2N作用1s后,撤去F2,施加恒力F3,過1s后物體的速度恰好為零.
求:(1)F3的大小和方向?
(2)3s后速度為零時,物體所在的位置坐標x=?y=?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.如圖甲為小型旋轉電樞式交流發(fā)電機的原理圖,其矩形線圈在磁感應強度為B的勻強磁場中,繞垂直于磁場方向的固定軸OO′勻速轉動,線圈的兩端經集流環(huán)和電刷與電阻R1=R2=10Ω連接,其余電阻不計.交流電壓表和電流表均為理想電表,電壓表示數是10V.圖乙是矩形線圈磁通量Φ隨時間t變化的圖象.則下列說法正確的是(  )
A.0.02s時R1兩端的電壓瞬時值為零
B.電阻R2上的電功率為0W
C.R1兩端的電壓u隨時間t變化的規(guī)律是u=10cos100πt(V)
D.該交流電流頻率為50Hz

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

10.如圖甲所示,為了探究某物體在粗糙斜面上向上滑行的最大距離x與斜面傾角θ的關系,將該物體以大小不變的初速度v0從足夠長的斜面底端向上推出,調節(jié)斜面傾角θ,測得x與θ的關系如圖乙所示,g取10m/s2,根據圖象可求出( 。
A.物體的初速度大小為v0=3m/s
B.物體與斜面間的動摩擦因數μ=0.75
C.取不同的傾角θ,物體在斜面上能達到的x最小值為xmin=1.44m
D.當θ=30°時,物體達到最大距離后將會沿斜面下滑

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

20.用頻閃照相的方法得到的一幅平拋運動物體與自由落體對比的頻閃照片,如圖所示,該頻閃照片直觀地說明了平拋運動是水平方向的勻速直線運動和豎直方向的自由落體運動合成的.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

7.有3個人造地球衛(wèi)星A、B、C,在地球的大氣層外沿如圖所示的方向做勻速圓周運動,已知mA=mB<mC,則關于三個衛(wèi)星的說法中正確的是( 。
A.線速度大小的關系是va>vb=vc
B.周期關系是Ta<Tb=Tc
C.向心力大小的關系是Fa=Fb<Fc
D.軌道半徑和周期的關系是$\frac{{{r}_{a}}^{3}}{{{T}_{a}}^{2}}$=$\frac{{{r}_}^{3}}{{{T}_}^{2}}$=$\frac{{{r}_{c}}^{3}}{{{T}_{c}}^{2}}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.下列關于濕度的說法中正確的是( 。
A.絕對濕度大,相對濕度一定大
B.相同溫度下絕對濕度越小,表明空氣中水汽越接近飽和
C.露水總是出現在夜間和清晨,是因為氣溫的變化使空氣里原來飽和的水蒸氣液化的緣故
D.干濕泡溫度計的濕泡溫度計與干泡溫度計的示數差距越大,表示空氣的相對濕度越大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.如圖甲所示,兩個等量同種電荷固定于光滑水平面上,其連線中垂線上有A、B、C三點,一個電量為0.02C,質量為0.01kg的小物塊從C點靜止釋放,其運動的v~t圖象如圖乙所示,其中B點處為整條圖線切線斜率最大的位置(圖中標出了該切線).則下列說法正確的( 。
A.B點為中垂線上電場強度最大的點,場強E=2v/m
B.由C到A的過程中物塊的電勢能先減小后變大
C.由C點到A點的過程中,電勢逐漸升高
D.AB兩點電勢差UAB=-5V

查看答案和解析>>

同步練習冊答案