【題目】如圖所示,兩塊平行極板AB、CD正對放置,極板CD的正中央有一小孔,兩極板間距離ADd,板長AB2d,兩極板間電勢差為U,在ABCD構(gòu)成的矩形區(qū)域內(nèi)存在勻強電場,電場方向水平向右。在ABCD矩形區(qū)域外有垂直于紙面向里的范圍足夠大的勻強磁場。極板厚度不計,電場、磁場的交界處為理想邊界。將一個質(zhì)量為m電荷量為+q的帶電粒子在極板AB的正中央O點由靜止釋放。不計帶電粒子的重力。

(1)為了使帶電粒子能夠再次進入勻強電場,且進入電場時的速度方向與電場方向垂直,求磁場的磁感應(yīng)強度的大。

(2)通過分析說明帶電粒子第二次離開電場時的位置,并求出帶電粒子從O點開始運動到第二次離開電場區(qū)域所經(jīng)歷的總時間;

(3)通過分析說明帶電粒子最后能否返回最初的出發(fā)點O,并畫出粒子運動軌跡的示意圖。若能返回O點,試求出帶電粒子從O點開始運動到最終返回O點所經(jīng)歷的總時間。

【答案】(1);(2)C點射出,; (3)

【解析】

(1)設(shè)帶電粒子經(jīng)過電場加速后,從極板CD正中央的小孔射出時的速度大小為v

帶電粒子第一次從電場中射出后,在磁場中做勻速圓周運動,若能夠再進入勻強電場,且進入電場時的速度方向與電場方向垂直,運動向改變,由此可知在場中的運動軌跡為四分之三圓,圓心位于D點,半徑為d,由A點垂直射入電場,如圖:

帶電粒子在磁場中運動時,洛倫茲力充當(dāng)向心力,由牛頓運動定律得

解得

(2)帶電粒子由A點垂直于電場方向射入電場之后做類平拋運動

若能夠射出電場,運動時間

沿電場方向的位移

解得

因此帶電粒子恰能從C點射出。

帶電粒子在磁場中偏轉(zhuǎn),運動時間為,洛倫茲力充當(dāng)向心力

由牛頓第二定律得

解得

設(shè)帶電粒子在磁場中偏轉(zhuǎn)運動時間為,有

帶電粒子第一次在電場中加速運動時間也為,因此帶電粒子從O點運動到C點的總時間

(3)帶電粒子第二次離開電場時的速度為

設(shè)粒子離開電場時的偏轉(zhuǎn)角度,則

解得

由此可知在磁場中的運動軌跡為四分之三圓。

第二次在磁場中做圓周運動的向心力由洛倫茲力提供,得

解得

粒子到達CD連時與C點的距離

因此帶電粒子恰能從D點射入電場。

根據(jù)對稱性可知,帶電粒子第三次離開電場的位置恰好是在B點,速度是v,方向與BC連垂直,然后以C點為圓心,半徑d做圓周運動,從CD的中點第三次進入電場,最終剛好返回O點。粒子運動軌跡的示意圖如圖所示:

粒子從O點出發(fā)返回到O的過程中,四次進出電場,三次在磁場中做四分之三的圓周運動。帶電粒子運動的總時間

練習(xí)冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】某同學(xué)用圖甲電路做“測量電池的電動勢和內(nèi)阻”實驗?捎玫钠鞑挠校

A.電源(電動勢約3V,內(nèi)阻約10Ω

B.電壓表V(量程0~50mV,內(nèi)阻為50Ω

C.電流表A(量程0~100mA,內(nèi)阻約為2.5Ω

D.電阻箱R0~999.9Ω,最小改變值為0.1Ω

E.定值電阻R1(阻值為2 950Ω

F.定值電阻R2(阻值為9 950Ω

G.開關(guān)S及若干導(dǎo)線

在盡可能減小測量誤差的情況下,請回答下列問題:

(1)定值電阻應(yīng)選用____________;(填寫器材前面的字母序號)

(2)用筆畫線代替導(dǎo)線,按圖甲電路將圖乙實物完整連接起來______________;

(3)實驗步驟如下:

閉合S,調(diào)節(jié)電阻箱的阻值使電流表的示數(shù)為100mA,此時電阻箱的阻值為14.3Ω,電壓表的示數(shù)為U0

斷開S,拆下電流表,將BC用導(dǎo)線直接相連,閉合S,調(diào)節(jié)電阻箱的阻值使電壓表的示數(shù)仍為U0,此時電阻箱的阻值為17.0Ω,則電流表的內(nèi)阻為___________Ω;

調(diào)節(jié)電阻箱阻值,記下電阻箱的阻值R1,電壓表的示數(shù)U1;多次改變電阻箱的阻值,可獲得多組數(shù)據(jù)。做出電壓表示數(shù)的倒數(shù)隨電阻箱的阻值的倒數(shù)的圖線如圖丙所示,若不考慮電壓表對電路的影響,電池的電動勢和內(nèi)阻分別為_________V、_____________Ω(結(jié)果保留三位有效數(shù)字)。

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【題目】如圖所示,光滑曲面與光滑水平導(dǎo)軌MN相切,導(dǎo)軌右端N處于水平傳送帶理想連接,傳送帶長度L=4m,皮帶輪沿順時針方向轉(zhuǎn)動,帶動皮帶以恒定速率v=4.0m/s運動.滑塊BC之間用細繩相連,其間有一壓縮的輕彈簧,BC與細繩、彈簧一起靜止在導(dǎo)軌MN.一可視為質(zhì)點的滑塊Ah=0.2m高處由靜止滑下,已知滑塊A、BC質(zhì)量均為m=2.0kg,滑塊AB碰撞后粘合在一起,碰撞時間極短.因碰撞使連接BC的細繩受擾動而突然斷開,彈簧伸展,從而使CA、B分離.滑塊C脫離彈簧后以速度vC=2.0m/s滑上傳送帶,并從右端滑出落至地面上的P點.已知滑塊C與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,重力加速度g10m/s2.

(1)求滑塊C從傳送帶右端滑出時的速度大;

(2)求滑塊B、C與細繩相連時彈簧的彈性勢能EP

(3)若每次實驗開始時彈簧的壓縮情況相同,要使滑塊C總能落至P點,則滑塊A與滑塊B碰撞前速度的最大值vm是多少?

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【題目】如圖所示,等量同種正電荷固定在M、N兩點,虛線框ABCD是以MN連線的中點為中心的正方形,其中G、H、E、F分別為四條邊的中點,則以下說法中正確的是(

A.A點電勢為5V,則B點電勢為5V

B.同一正電荷在A點具有的電勢能大于在D點具有的電勢能

C.G點釋放一個帶正電粒子(不計重力),粒子將沿GH連線向H點運動

D.E點釋放一個帶正電粒子(不計重力),粒子將沿EF連線向F點運動

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【題目】人造地球衛(wèi)星可在高度不同的軌道上運轉(zhuǎn),已知地球質(zhì)量為M,半徑為R,表面重力加速度為g,萬有引力恒量為G,則下述關(guān)于人造地球衛(wèi)星的判斷正確的是( 。

A.所有繞地球做勻速圓周運動的人造地球衛(wèi)星的運行周期都應(yīng)小于

B.所有繞地球做勻速圓周運動的人造地球衛(wèi)星的運行速度都不超過

C.所有衛(wèi)星軌道都為圓形

D.地球同步衛(wèi)星可相對地面靜止在廣州的正上空

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【題目】201910月諾貝爾物理學(xué)獎授予兩位天文學(xué)家MichelMayorDidierQueloz,1995年他們首次探測到太陽系外行星的存在,從而開始了人類大規(guī)模的太陽系外行星搜尋。20168月歐洲南方天文臺曾宣布在離地球最近的恒星比鄰星附近發(fā)現(xiàn)宜居行星比鄰星b。比鄰星b的質(zhì)量約為地球質(zhì)量的1.3倍,半徑約為地球半徑的2.2倍,若不考慮星球的自轉(zhuǎn)效應(yīng),則

A.比鄰星b表面的重力加速度大于地球表面的重力加速度

B.比鄰星b表面的重力加速度小于地球表面的重力加速度

C.比鄰星b的第一宇宙速度大于地球的第一宇宙速度

D.比鄰星b的第一宇宙速度小于地球的第一宇宙速度

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【題目】如圖所示,圓心為O、半徑為r的圓形區(qū)域內(nèi)、外分別存在磁場方向垂直紙面向內(nèi)和向外的勻強磁場,外部磁場的磁感應(yīng)強度大小為B0P是圓外一點,OP2r。一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子從P點在紙面內(nèi)垂直于OP射出,第一次從A(圖中未畫出)沿圓的半徑方向射入圓內(nèi)后從Q(P、O、Q三點共線)沿PQ方向射出圓形區(qū)域。不計粒子重力,0.6,0.8。求:

(1)粒子在圓外部磁場和內(nèi)部磁場做圓周運動的軌道半徑;

(2)圓內(nèi)磁場的磁感應(yīng)強度大;

(3)粒子從第一次射入圓內(nèi)到第二次射入圓內(nèi)所經(jīng)過的時間。

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【題目】圖甲是沿x軸傳播的簡諧橫波在時刻的波形圖,乙圖是處質(zhì)點的振動圖像。P處的質(zhì)點,Q處的質(zhì)點。下列說法正確的是_____

A.該波沿x軸正方向傳播

B.時刻,質(zhì)點P的振動速度一定是10m/s

C.Q質(zhì)點在0.2s~0.4s內(nèi)的路程為10cm

D.為計時起點,P質(zhì)點的振動方程為cm

E.該波源的振動頻率為5Hz

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【題目】如圖所示,帶正電的點電荷Q固定,電子僅在庫侖力作用下,做以Q點為焦點的橢圓運動,MP、N為橢圓上的三點,P點是軌道上離Q最近的點。φM、φNEM、EN分別表示電子在M、N兩點的電勢和電場強度,則電子從M點逆時針運動到N點(  )

A.φMφN,EMENB.φMφN,EMEN

C.電子的動能減小D.電場力對電子做了正功

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