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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情
如圖甲所示,真空中兩水平放置的平行金屬板C、D,上面分別開有正對的小孔O1、O2,金屬板C、D接在正弦交流電源上,兩板C、D間的電壓Ucd隨時間t變化的圖象如圖乙所示,t=0時刻開始,從小孔O1處不斷飄入質量 m=3.2×10-25kg、電荷量q=1.6×10-19 c的帶正電的粒子(設飄入速度很小,可視為零),在D板外側有以MN為邊界的勻強磁場,與金屬板相距d=10cm,勻強磁場的磁感應強度大小B=0.1T,方向如圖甲所示,粒子的重力及粒子之間的相互作用力不計.平行金屬板C、D之間的距離足夠小,粒子在兩板間的運動時間可以忽略不計,求:
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(1)帶電粒子經小孔O2進入磁場后能飛出磁場邊界的最小速度為多大??
(2)從0到0.04末的時間內,哪些時刻飄入小孔O1的粒子能穿過電場并飛出磁場邊界??
(3)磁場邊界有粒子射出的長度范圍.(保留一位有效數字)
分析:(1)粒子在兩板間的運動時間可忽略不計,可認為粒子通過電場的過程中認為板間電壓不變.粒子在磁場做勻速圓周運動,軌跡與邊界MN相切時,粒子恰好飛出MN,對應的速度最小.根據牛頓第二定律可求出最小速度.
(2)根據粒子能飛出磁場的最小速度,對粒子在電場中加速過程運用動能定理求出電壓,分析電壓圖象,確定時間范圍.
(3)當加速電壓最大時,粒子在電場中獲得的速度最大,進入磁場中圓周運動的半徑最大,根據牛頓第二定律求出軌跡半徑,由幾何知識得到粒子飛出磁場相對小孔向左偏移的最小距離,即可得到磁場邊界有粒子射出的長度范圍.
解答:解:(1)設帶電粒子進入磁場后能飛出磁場邊界的最小速度為V0
粒子在磁場做勻速圓周運動,軌跡與邊界MN相切時,粒子恰好飛出MN,對應的速度最小.由幾何知識得到此時軌跡半徑為R=d
根據牛頓第二定律得:qV0B=
m
V 
2
0
R

∴V0=5×103 m/s?
(2)設恰能飛出磁場邊界MN的粒子在電場中運動時板D、C間對應電壓為U0,對于電場加速過程,根據動能定理得:
  qU0=
1
2
mv2
得 U0=25 V
由圖象可知,25 V電壓對應的時刻分別為
1
300
秒和
1
60
秒,故粒子能飛出磁場邊界的時間為:
1
300
秒-
1
60
秒.
(3)設粒子的最大速度vm?
則  qνm=
1
2
mvm2
又qνmB=m
v
2
m
Rm
?
粒子飛出磁場相對小孔向左偏移的最小距離為x?
  x=Rm-
R
2
m
-d2 
=0.04m
∴磁場邊界有粒子射出的長度范圍為△x=d-x=0.06m
答:
(1)帶電粒子經小孔O2進入磁場后能飛出磁場邊界的最小速度為5×103 m/s.?
(2)從0到0.04末的時間內,
1
300
秒-
1
60
秒時刻飄入小孔O1的粒子能穿過電場并飛出磁場邊界.
(3)磁場邊界有粒子射出的長度范圍為0.06m.
點評:粒子在磁場中圓周運動問題處理的基本方法是畫軌跡,往往從分析邊界情況,得到臨界速度.常常用到幾何和三角知識求解半徑.
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:閱讀理解

精英家教網[選做題]本題包括A、B、C三小題,請選定其中兩題,并在相應的答題區域內作答.若三題都做,則按A、B兩題評分.
A.(模塊3-3)
(1)下列說法正確的是
 

A.當氣體被壓縮時,分子間距離變小,表現為斥力,所以必需用力才能壓縮
B.液晶并不是晶體,但具有晶體一樣的光學各向異性
C.迅速壓縮氣體時,氣體溫度一定升高
D.一滴油酸酒精溶液體積為V,在水面上形成的單分子油膜的面積為S,則油酸分子的直徑d=
VS

(2)(4分)已知鐵的摩爾質量為M,密度為ρ,阿伏加德羅常數為N0.試求一塊邊長為d的正方形鐵塊中含有鐵原子的個數為
 

(3)如圖甲所示,筒形絕熱氣缸平放在水平面上,用絕熱的活塞封閉一部分氣體.活塞的橫截面積為S,質量為m,外界大氣壓強恒為P0.活塞與氣缸之間無摩擦且不漏氣,氣缸內有一個電阻絲可以給氣體加熱.現把氣缸立起來,如圖乙所示,發現活塞下降距離為h,則立起后氣缸內氣體分子勢能
 
(填“變大”、“變小”或“不變”);當電阻絲通電后產生的熱量為Q時,活塞剛好回到原來的位置處于平衡,則在此過程中,氣體內能增加了
 
.(用題中已知物理量符號表示)
B.(模塊3-4)
(1)下列說法正確的是:
 

A.全息照相利用了光的偏振原理
B.亮度相同的紫光與紅光不會發生干涉現象
C.X射線的比紫外線更容易發生干涉現象
D.地面上的人發現,坐在高速離開地球的火箭里的人新陳代謝變慢了,而火箭里的人發現地面上的人新陳代謝也變慢了.
(2)(4分)有一束復色光中含有兩種單色光,在真空中a光的波長大于b光的波長.若讓此復色光通過半圓形玻璃磚,經過圓心O射向空氣,則下列四個光路圖中符合實際情況的有:
 

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(3)一列沿x軸正方向傳播的簡諧橫波,在t=0時刻波剛好傳播到x=6m處的質點A,如圖所示,已知波的傳播速度為48m/s.請回答下列問題:
①從圖示時刻起再經過
 
s,質點B第一次處于波峰;
②寫出從圖示時刻起質點A的振動方程:
 

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C.(模塊3-5)(1)下列說法正確的有
 

A.單色光從光密介質進入光疏介質,光子的能量不變
B.貝克勒爾發現了鈾和含鈾礦物的天然放射現象,從而揭示出原子核具有復雜結構
C.當氫原子核外電子從第3能級躍遷到第4能級時,氫原子一定吸收能量,電子的動能增大
D.在光電效應實驗中,入射光強度越強,產生的光電子初動能就越大
(2)先完成下列核反應方程,再回答題.1327Al+24He→1430Si+01n+
 

該核反應所屬核反應類型是
 

A.衰變            B.人工轉變            C.裂變
(3)光滑水平面上一個質量為0.2kg的小球A,以3m/s的速度與另一個質量為0.4kg的靜止小球B發生正碰,碰后小球A的速度大小變為1m/s,與原來速度方向相反,則在碰撞過程中,小球A的動量變化大小為
 
kg?m/s,碰后小球B的速度大小為
 
m/s.

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科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網如圖甲所示,在真空中,有一邊長為a的正方形區域內存在勻強磁場,磁場方向垂直紙面向外.在磁場右側有一對平行金屬板M和N,兩板間距及板長均為b,板間的中心線O1O2與正方形的中心O在同一直線上.有一電荷量為q、質量為m的帶正電的粒子以速度v0從正方形的底邊中點P沿PO方向進入磁場,從正方形右側O1點水平飛出磁場時,立即給M、N兩板加上如圖乙所示的交變電壓,最后粒子剛好以平行于M板的速度從M板的邊緣飛出.(不計粒子所受到的重力、兩板正對面之間為勻強電場,邊緣電場不計) 
(1)求磁場的磁感應強度B.
(2)求交變電壓的周期T和電壓U0的表達式(用題目中的已知量).
(3)若在M、N兩板加上如圖乙所示的交變電壓經過T/4后,該粒子剛好從O1點水平飛入M、N兩板間,最終從O2點水平射出,且粒子在板間運動時間正好等于T,求粒子在兩板間運動過程中,離M板的最小距離.

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖甲所示,在真空中,虛線所圍的圓形區域內存在范圍足夠大的勻強磁場,磁場方向垂直紙面向里.在磁場右側有一對平行板M和N,兩板間距離為6L0,板長為12L0,板的中心線O1O2與磁場的圓心O在同一直線上且O1恰在磁場邊緣.給M、N板上加上如圖乙所示的電壓,電壓大小恒為U0,周期大小可調.在t=0時刻,有一電荷量為q、質量為m的帶電粒子,從M、N板右側沿板的中心以大小為v的速度向左射入M、N之間,粒子剛好以平行于M、N板的速度穿出電場.(不計粒子重力)

(1)求周期T應該滿足的條件
(2)若粒子恰好從金屬板的左邊緣沿平行板的速度離開電場,進入磁場后又能平行于M、N極板返回電場,求磁場磁感應強度B的大小.

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖甲所示,在真空中,半徑為R的圓形區域內存在勻強磁場,磁場方向垂直紙面向外。在磁場右側有一對平行金屬板M和N,兩板間距離為R,板長為2R,板的中心線O1O2與磁場的圓心O在同一直線上。有一電荷量為q、質量為m的帶正電的粒子,以速度v0從圓周上的a點沿垂直于半徑OO1并指向圓心的方向進入磁場,當從圓周上的O1點飛出磁場時,給M、N板加上如圖乙所示電壓,最后粒子剛好以平行于N板的速度從N板的邊緣飛出(不計粒子重力)。

(1)求磁場的磁感應強度B。

(2)求交變電壓的周期T和電壓U0的值。

(3)若在t=時,該粒子從MN板右側沿板的中心線,仍以速度v0射入M、N之間,求粒子從磁場中射出的點到a點的距離。

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖甲所示,在真空中,半徑為R=5L0的圓形區域內存在勻強磁場,磁場方向垂直紙面向里。在磁場右側有一對平行金屬板MN,兩板間距離為d=6L0,板長為L=12L0,板的中心線O1O2與磁場的圓心O在同一直線上。有一電荷量為-q、質量為m的帶電粒子,以速度v0從圓周上的a點沿垂直于半徑OO1并指向圓心的方向進入磁場平面,當從圓周上的O1點水平飛出磁場時,給MN板加上如圖乙所示電壓,最后粒子剛好以平行于M板的速度從M板的邊緣飛出(不計粒子重力)。

(1)求磁場的磁感應強度;

(2)求交變電壓的周期T和電壓U0的值;

(3)若在時刻,該粒子從MN板右側沿板的中心線仍以速率v0向左射入MN之間,求粒子從磁場中射出的點到a點的距離。

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同步練習冊答案
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