精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情
4.在直角坐標系xOy的第一象限區(qū)域中,有沿y軸正方向的勻強電場和垂直紙面向外的勻強磁場(圖中未畫).在x=4L處垂直于x軸放置一熒光屏,與x軸的交點為Q.電子束以相同的速度v從y軸上0≤y≤2.5L的區(qū)間垂直于電場和磁場方向進入場區(qū),所有電子均做勻速直線運動.忽略電子間的相互作用力,不計重力,電子的質量為m,所帶電量的絕對值為q,磁場的磁感應強度為B=$\frac{mv}{qL}$.求:
(1)電場強度的大;
(2)若撤去電場,并將磁場反向,求從y=0.5L處射入的電子經多長時間打到熒光屏上;
(3)若撤去磁場,求電子打到熒光屏距Q點的最遠距離.

分析 (1)電子做勻速直線運動電場力與洛倫茲力合力為零,由平衡條件可以求出電場強度.
(2)電子在磁場中做勻速圓周運動,作出粒子運動軌跡求出電子轉過的圓心角,然后根據周期公式求出運動時間,電子離開磁場后做勻速直線運動,求出其運動時間,最后求出電子總的運動時間.
(3)電子在電場做做類平拋運動,應用類平拋運動規(guī)律求出最遠距離.

解答 解:(1)電子做勻速直線運動,
由平衡條件得:qE=qvB,解得:E=$\frac{m{v}^{2}}{qL}$;
(2)電子在磁場中做圓周運動洛倫茲力提供向心力,
由牛頓第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:r=L,
圓心角:cosα=$\frac{0.5L}{r}$=0.5,α=60°,
電子做圓周運動的周期:T=$\frac{2πr}{v}$,
電子做圓周運動的時間:t1=$\frac{α}{360°}$T=$\frac{1}{6}$T,
電子離開場區(qū)之后的運動時間:t2=$\frac{4L-rsinα}{vcosα}$=$\frac{(8-\sqrt{3})L}{v}$,
電子打到熒光屏上的時間:t=t1+t2=$\frac{(π+24-3\sqrt{3}L)}{3v}$;
(3)設電子在電場中運動時間為t,豎直方向位移為y,水平位移為x,
則:x=vt,y=$\frac{1}{2}$$\frac{qE}{m}$t2,vy=at=$\frac{qE}{m}$t,解得:x=$\sqrt{2yL}$,vy=v$\sqrt{\frac{2y}{L}}$,
設電子穿出電場時的速度方向與x軸的夾角為θ,則:tanθ=$\frac{{v}_{y}}{v}$=$\sqrt{\frac{2y}{L}}$,
電子打到熒光屏上距離Q點的距離:H=(4L-x)tanθ-(4$\sqrt{L}$-$\sqrt{2y}$)$\sqrt{2y}$,
由數學知識得:當y=2L時,H有最大值,最大值為Hm=4L;
答:(1)電場強度的大小為:$\frac{m{v}^{2}}{qL}$;
(2)若撤去電場,并將磁場反向,從y=0.5L處射入的電子打到熒光屏上的時間為$\frac{(π+24-3\sqrt{3}L)}{3v}$;
(3)若撤去磁場,求電子打到熒光屏距Q點的最遠距離為4L.

點評 電子在電磁場中做勻速直線運動、在電場中做類平拋運動、在磁場中做勻速圓周運動,分析清楚電子運動過程是解題的關鍵,應用平衡條件、牛頓第二定律與運動學公式可以解題,解題時注意數學知識的應用.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.圖甲是某燃氣爐點火裝置的原理圖.轉換器將直流電壓轉換為圖乙所示的正弦交變電壓,并加在一理想變壓器的原線圈兩端,其中電壓表為交流電壓表,當變壓器副線圈中電壓的瞬時值超過5000V時,就會在鋼針和金屬板間引發(fā)電火花進而點燃氣體.下列判斷中正確的是( 。
A.電壓表的示數為10$\sqrt{2}$V
B.在1S內原線圈中電流的方向改變50次
C.圖乙所示交流電的表達式可寫為u=10$\sqrt{2}$sin100πt(V)
D.要點燃氣體,必須滿足的條件是副線圈與原線圈匝數比大于500

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

15.如圖1所示,一物塊(可視為質點)受到一水平向左的恒力F作用在粗糙的水平面上從O點以初速度v0=10m/s 向右運動,運動一段距離后恒力F突然反向,整個過程中物塊速度的平方隨位置坐標變化的關系圖如圖2所示,已知物塊的質量m=1kg,g=10m/s2,求該恒力F的大小和物塊與水平面間的動摩擦因數.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

12.有一個小圓環(huán)瓷片最高能從h=0.2m高處靜止釋放后直接撞擊地面而不被摔壞.現讓該小圓環(huán)瓷片恰好套在一圓柱體上端且可沿圓柱體下滑,瓷片與圓柱體之間的摩擦力是瓷片重力的5倍,如果該裝置從距地面H=5m高處從靜止下落,圓柱體碰地后速度立即變?yōu)榱闱冶3重Q直方向,忽略空氣阻力.(g=10m/s2)求:
(1)瓷片直接撞擊地面而不被摔壞時,著地的最大速度是多少;
(2)要保證瓷片隨圓柱體從靜止到落地而不被摔壞,圓柱體的最小長度L是多少.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

19.測量電阻一般用伏安法、但有時也用其它方法,為了較精確地測量電阻Rx(約300Ω)的值,請同學們在現有下列器材作出選擇.
A.電流表A1(量程0~10mA,內阻約100Ω)
B.電源E,干電池(1.5V)
C.壓表V(量程15V,內阻約3KΩ)
D.電流表A2(0~5mA的理想電表)
E.定值電阻R1,阻值為10Ω
F.定值電阻R2,阻值為350Ω
G.滑動變阻器R3(最大阻值為1000Ω)
H.滑動變阻器R4(最大阻值為20Ω)
I.電鍵S、導線若干.
(1)定值電阻應選F,滑動變阻器應選H.(填寫器材字母符號)
(2)請畫出設計的實驗電路圖.
(3)用已知的量和實驗中測得的量表示待測電阻Rx=$\frac{{I}_{2}{R}_{2}}{{I}_{1}-{I}_{2}}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:填空題

9.在水平地面上運動的小車車廂底部有一質量為m1的木塊,木塊和車廂通過一根輕質彈簧相連接,彈簧的勁度系數為k.在車廂的頂部用一根細線懸掛一質量為m2的小球.某段時間內發(fā)現細線與豎直方向的夾角為θ,在這段時間內木塊與車廂始終保持相對靜止,如圖所示.不計木塊與車廂底部的摩擦力,則在這段時間內彈簧處在拉伸(選填“壓縮”或“拉伸”)狀態(tài),形變量為$\frac{{{m_1}gtanθ}}{k}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

16.為驗證動能定理,某同學設計了如下實驗.將一長直木板一端墊起,另一端側面裝一速度傳感器,讓小滑塊由靜止從木板h高處(從傳感器所在平面算起)自由滑下至速度傳感器時,讀出滑塊經此處時的速度v,如圖所示.多次改變滑塊的下滑高度h(斜面的傾角不變),對應的速度值記錄在表中:
下滑高度h/m0.100.200.300.400.50
速度v/m•s-10.6330.8951.1001.2651.414
要最簡單直觀地說明此過程動能定理是否成立,該同學建立了以h為縱軸的坐標系,你認為坐標系的橫軸應該是v2,本實驗是否需要平衡摩擦力否(填“是”或“否”).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.如圖所示,質量為2kg的木箱以2m/s2的加速度水平向右做勻加速運動,在箱內有一勁度系數為50N/m的輕彈簧,其一被固定在箱子的右側壁,另一端拴接一個質量為1kg的小車,木箱與小車相對靜止,如圖所示.不計小車與木箱之間的摩擦,則( 。
A.彈簧被壓縮8cmB.彈簧被壓縮4cmC.彈簧被拉伸8cmD.彈簧被拉伸4cm

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.如圖所示,一個理想變壓器原線圈和副線圈的匝數分別為n1和n2,正常工作時輸入和輸出的電壓分別為U1和U2,已知n1>n2,則( 。
A.該變壓器為降壓變壓器,U1>U2B.該變壓器為降壓變壓器,U2>U1
C.該變壓器為升壓變壓器,U1>U2D.該變壓器為升壓變壓器,U2>U1

查看答案和解析>>

同步練習冊答案