分析 (1)離子做勻速直線運動,處于平衡狀態(tài),應用平衡條件可以求出離子的速度.
(2)離子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律可以求出離子的質(zhì)量.
(3)離子質(zhì)量相同,電性相反,離子所示洛倫茲力方向相反,根據(jù)離子的受力情況分析答題.
解答 解:(1)離子在平行金屬板之間做勻速直線運動,安所受到的向上的壓力和向下的電場力平衡,由平衡條件得:
qvB0=qE0 …①
式中,v是離子運動速度的大小,E0是平行金屬板之間的勻強電場的強度為:E0=$\frac{U}ffbto8b$…②
由①②式解得:v=$\frac{U}{{B}_{0}d}$…③
(2)在圓形磁場區(qū)域,離子做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$…④
離子從磁場邊界上的點G穿出,離子運動的圓周的圓心O′必在過E點垂直于EF的直線上,且在EG的垂直一平分線上,如圖所示:
由幾何知識得:r=Rtanα…⑤
α是OO′與直徑EF的夾角,由幾何關系得:2α+θ=π…⑥
聯(lián)立③④⑤⑥式得,離子的質(zhì)量為:m=$\frac{qB{B}_{0}Rd}{V}$cot$\frac{θ}{2}$…⑦
(3)離子電性相反而質(zhì)量相等,離子受到的洛倫茲力大小不變而方向相反,
離子在電磁場中仍做勻速直線運動,離子在磁場中受到的洛倫茲力方向相反,
離子偏轉(zhuǎn)方向相反,離子最終打在G關于EF的對稱點G′上,
該離子能一同樣的速度沿直線進入右邊磁場,并以相同的半徑向下偏轉(zhuǎn)到G′上.
答:(1)離子速度的大小為$\frac{V}{{B}_{0}d}$;
(2)離子的質(zhì)量為:$\frac{qB{B}_{0}Rd}{V}$cot$\frac{θ}{2}$;
(3)離子最終打在G關于EF的對稱點G′上,離子所示洛倫茲力大小不變方向相反.
點評 本題考查了離子在電磁場與磁場中的運動,分析清楚離子運動過程,在磁場中要明確圓心和半徑的確定,用好幾何關系;而在混合場中要注意正確進行受力分析,根據(jù)共點力的平衡等規(guī)律進行分析求解.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 通過abcd平面的磁通量大小為L2•B | |
B. | 通過dcfe平面的磁通量大小為$\frac{\sqrt{2}}{2}$L2•B | |
C. | 通過abfe平面的磁通量大小為L2•B | |
D. | 通過整個三棱柱的磁通量為$\frac{\sqrt{2}}{2}$L2•B |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 滑動變阻器R的阻值變小 | B. | 燈泡L變亮 | ||
C. | 電源消耗的總功率增大 | D. | 電容器C的電荷量增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小球運動的軌跡是一條拋物線 | B. | 洛倫茲力對小球做正功 | ||
C. | 小球帶負電 | D. | 維持試管勻速運動的拉力F應減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 汽車到達橋頂時速度為5 m/s,汽車對橋的壓力是7600N | |
B. | 汽車以10$\sqrt{5}$m/s速度經(jīng)過橋頂時便恰好對橋沒有壓力而騰空 | |
C. | 對于同樣的車速,拱橋圓弧的半徑小些比較安全 | |
D. | 汽車以5 m/s的速度勻速過拱橋時,車和駕駛員都處于平衡狀態(tài) |
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