分析 (1)金屬板切割磁感線產(chǎn)生電動勢,從而在A|B間產(chǎn)生電場,使粒子加速.由運動學(xué)規(guī)律或動能定理求出末速度,即進行磁場Ⅱ的速度.
(2)在磁場Ⅱ中做圓周運動,由幾何關(guān)系可直接求得軌道半徑,由洛侖茲力提供向心力,可求得B0.
(3)在MN間做類一拋運動,由平拋規(guī)律求出MN間的距離.
解答 解:(1)金屬桿切割磁感線產(chǎn)生的電動勢為:UBA=BLv0…①
由動能定理有:${U}_{BA}q=\frac{1}{2}m{v}^{2}$…②
聯(lián)立兩式得:$v=\sqrt{\frac{2BL{v}_{0}q}{m}}$.
由于粒子進入磁場Ⅱ后以v做勻速圓周運動,所以射出磁場Ⅱ的速度大小不變.
(2)粒子從a進入,從c水平射出,由幾何關(guān)系知:$r=\frac{\frac{L}{2}}{cos30°}=\frac{\sqrt{3}L}{3}$…③
洛侖茲力提供向心力:$qv{B}_{0}=\frac{m{v}^{2}}{r}$…④
聯(lián)立上述四式得:${B}_{0}=\sqrt{\frac{6Bm{v}_{0}}{qL}}$.
(3)由電串聯(lián)電路規(guī)律,得到GH間的電壓為:${U}_{GH}=\frac{{E}_{p}}{2}=\frac{BL{v}_{0}}{2}$…⑤
粒子在板間的加速度為:$a=\frac{{U}_{GH}q}{Lm}=\frac{Bq{v}_{0}}{2m}$…⑥
粒子在板間的時間為:$t=\sqrt{\frac{2L}{a}=}2\sqrt{\frac{Lm}{Bq{v}_{0}}}$…⑦
水平位移:$x=vt=2\sqrt{2}L$
所以MN間的距離:$s=\sqrt{{x}^{2}+{L}^{2}}=3L$
答:(1)帶電粒子射出磁場Ⅱ的速度大小$\sqrt{\frac{2BLq{v}_{0}}{m}}$.
(2)帶電粒子在Ⅱ區(qū)內(nèi)運動的軌道半徑$\frac{\sqrt{3}L}{3}$,Ⅱ區(qū)磁感應(yīng)強度B0的大小為$\sqrt{\frac{6Bm{v}_{0}}{qL}}$.
(3)MN兩點間的距離為3L.
點評 本題要抓住的是按照物理過程的先后順序進行計算.看起來材料較多,但涉及物理規(guī)律是基礎(chǔ)知識:①是金屬桿在磁場中切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,電動分為的大小就是兩板間的電壓,②是帶電粒子在AB板間加速到某一速度,這涉及到動能定理.③是在磁場中做圓周運動,由速度方向判斷出圓心就在a點,從而求出半徑.④離開磁場后在另一電場中又做類平拋運動打到N點,這一過程先根據(jù)豎直位移求出時間,后求出水平位移,從而求出合位移.只要細致認真可以得到答案哦!
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 粒子一定帶正電 | |
B. | A處場強小于C處場強 | |
C. | 粒子在A處電勢能小于在C處電勢能 | |
D. | 粒子從A到B電場力所做的功等于從B到C電場力所做的功 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 衛(wèi)星運行速度不可能低于7.9km/s | |
B. | 衛(wèi)星軌道可與緯度不為零的某條緯線在同一平面內(nèi) | |
C. | 衛(wèi)星從遠地點運動到近地點的過程,速度不斷增大 | |
D. | 衛(wèi)星從遠地點運動到近地點的過程,加速度不斷減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 當彈簧的伸長量為1.25厘米時,細繩上的拉力為14牛 | |
B. | 當彈簧的伸長量為1.25厘米時,細繩上的拉力為20牛 | |
C. | 當彈簧的伸長量為6厘米時,細繩上的拉力為21.6牛 | |
D. | 當彈簧的伸長量為5厘米時,細繩上的拉力為20牛 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | -0.5A、沿y軸正方向 | B. | -0.866A、沿y軸正方向 | ||
C. | -0.5A,沿y軸負方向 | D. | -0.866A、沿y軸負方向 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 第1 s末物體相對于出發(fā)點的位移改變方向 | |
B. | 第1 s末物體的速度改變方向 | |
C. | 第3 s內(nèi)的位移為零 | |
D. | 第3 s末和第5 s末物體的位置相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 5N | B. | 8N | C. | 11N | D. | 14N |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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