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如圖所示,在xOy平面直角坐標系中,直角三角形MNL內存在垂直于xOy平面向里磁感應強度為B的勻強磁場,三角形的一直角邊ML長為6a,落在y軸上,∠NML = 30°,其中位線OP在x軸上.電子束以相同的速度v0從y軸上-3a≤y≤0的區間垂直于y軸和磁場方向射入磁場,已知從y軸上y=-2a的點射入磁場的電子在磁場中的軌跡恰好經過點.若在直角坐標系xOy的第一象限區域內,加上方向沿y軸正方向、大小為E=Bv0的勻強電場,在x=3a處垂直于x軸放置一平面熒光屏,與x軸交點為Q.忽略電子間的相互作用,不計電子的重力.試求:

(1)電子的比荷;
(2)電子束從+y軸上射入電場的縱坐標范圍;
(3)從磁場中垂直于y軸射入電場的電子打到熒光屏上距Q點的最遠距離。
(1);(2)0≤y≤2a ;(3)

試題分析:(18分)(1)由題意可知電子在磁場中的軌跡半徑為:
r = a       (1分)
由牛頓第二定律得:    (2分)
電子的比荷:           (1分)
電子能進入電場中,且離O點上方最遠,電子在磁場中運動圓軌跡恰好與邊MN相切,電子運動軌跡的圓心為O′點,如圖所示。

則:     (1分)
有:   (1分)
即粒子從D點離開磁場進入電場時,離O點上
方最遠距離為OD=ym=2a   (1分)
所以電子束從y軸射入電場的范圍為0≤y≤2a (1分)
(3)假設電子沒有射出電場就打到熒光屏上,有:
3a=v0t,,所以,電子應射出電場后打到熒光屏上。(1分)
電子在電場中做類平拋運動,設電子在電場的運動時間為,豎直方向位移為y,水平位移為x,水平:x=v0t (1分)
豎直: (1分)
代入得:        (1分)
設電子最終打在光屏的最遠點距Q點為H,電子射出電場時的夾角為θ有:
  (2分)
有: (2分)
時,即時,有最大值; (1分)
由于,所以          (1分)
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

(17分)如圖所示,在xoy平面直角坐標系的第一象限有射線OA,OA與x軸正方向夾角為30°,OA與y軸所夾區域內有沿y軸負方向的勻強電場E1,第二象限存在水平向右的勻強電場E2(未知),其它區域存在垂直于坐標平面向外的勻強磁場。有一質量為m、電量為q的帶正電粒子,從y軸上的P點沿著x軸正方向以初速度v0射入電場,運動一段時間后經過Q點垂直于射線OA進入磁場,經磁場垂直x軸進入偏轉電場E2,過y軸正半軸上的P點再次進入勻強電場E1,已知OP=h,不計粒子重力,求:
 
(1)粒子經過Q點時的速度大小;
(2)勻強電場電場強度E1的大小;
(3)粒子從Q點運動到P點所用的時間。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖所示,兩金屬桿AB和CD長均為L,電阻均為R,質量分別為3m和m。用兩根質量和電阻均可忽略的不可伸長的柔軟導線將它們連成閉合回路,并懸掛在水平、光滑、不導電的圓棒兩側。在金屬桿AB下方有高度為H的勻強磁場,磁感應強度大小為B,方向與回路平面垂直,此時,CD處于磁場中。現從靜止開始釋放金屬桿AB,經過一段時間,AB即將進入磁場的上邊界時,其加速度為零,此時金屬桿CD尚未離開磁場,這一過程中桿AB產生的焦耳熱為Q。則

(1)AB棒剛達到磁場邊界時的速度v1多大?
(2)此過程中金屬桿CD移動的距離h和通過導線截面的電量q分別是多少?
(3)通過計算說明金屬桿AB在磁場中可能具有的速度大小v2在什么范圍內;
(4)試分析金屬桿AB在穿過整個磁場區域過程中可能出現的運動情況(加速度與速度的變化情況)。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

(12分)如圖所示,在x軸上方有垂直于x0y平面向里的勻強磁場,磁感應強度為B。在x軸下方有沿y軸負方向的勻強電場,場強為E,一質量為m,電荷量為-q的粒子從坐標原點沿著y軸正方向射出,射出之后,第三次到達x軸時,它與點O的距離為L,不計粒子所受重力。求:

(1)此粒子射出的速度v;
(2)運動的總路程X。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖15,質量為M的足夠長金屬導軌abcd放在光滑的絕緣水平面上。一電阻不計,質量為m的導體棒PQ放置在導軌上,始終與導軌接觸良好,PQbc構成矩形。棒與導軌間動摩擦因數為m,棒左側有兩個固定于水平面的立柱。導軌bc段長為L,開始時PQ左側導軌的總電阻為R,右側導軌單位長度的電阻為R0。PQ左側勻強磁場方向豎直向上,磁感應強度大小為B。在t=0時,一水平向左的拉力F垂直作用于導軌的bc邊上,使導軌由靜止開始做勻加速直線運動,加速度為a。

(1)求回路中感應電動勢及感應電流隨時間變化的表達式;
(2)經過多少時間拉力F達到最大值,拉力F的最大值為多少?
(3)某一過程中力F做的功為W1,導軌克服摩擦力做功為W2,求回路產生的焦耳熱Q。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖甲所示,空間存在B=0.5T,方向豎直向下的勻強磁場,MN、PQ是水平放置的平行長直導軌,其間距L=0.2m,R是連在導軌一端的電阻,ab是跨接在導軌上質量m=0.1kg的導體棒。從零時刻開始,對ab施加一個大小為F=0.45N,方向水平向左的恒定拉力,使其從靜止開始沿導軌滑動,滑動過程中棒始終保持與導軌垂直且良好接觸,圖乙是棒的v-t圖像,其中AO是圖像在O點的切線,AB是圖像的漸近線。除R以外,其余部分的電阻均不計。設滑動摩擦力等于最大靜摩擦力。已知當棒的位移為100m時,其速度達到了最大速度10m/s。求:

(1)R的阻值;
(2)棒ab在題述運動過程中克服摩擦力做的功;
(3)在題述過程中電阻R上產生的焦耳熱。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖所示,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ為電場和磁場的理想邊界,一束電子(電量為e,質量為m,重力不計)由靜止狀態從P點經過Ⅰ、Ⅱ間的電場加速后垂直到達邊界Ⅱ的Q點。勻強磁場的磁感應強度為B,磁場邊界寬度為d,電子從磁場邊界Ⅲ穿出時的速度方向與電子原來的入射方向夾角為30°。求:

(1)電子在磁場中運動的時間t;
(2)若改變PQ間的電勢差,使電子剛好不能從邊界Ⅲ射出,則此時PQ間的電勢差U是多少? 

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖甲所示足夠長的平行光滑金屬導軌ab、cd傾斜放置,兩導軌之間的距離為L=0.5m,導軌平面與水平面間的夾角為θ=30°,導軌上端a、c之間連接有一阻值為R1=4Ω的電阻,下端b、d之間接有一阻值為R2=4Ω的小燈泡。有理想邊界的勻強磁場垂直于導軌平面向上,虛線ef為磁場的上邊界,ij為磁場的下邊界,此區域內的感應強度B,隨時間t變化的規律如圖乙所示,現將一質量為m=0.2kg的金屬棒MN,從距離磁場上邊界ef的一定距離處,從t=0時刻開始由靜止釋放,金屬棒MN從開始運動到經過磁場的下邊界ij的過程中,小燈泡的亮度始終不變。金屬棒MN在兩軌道間的電阻r=1Ω,其余部分的電阻忽略不計,ef、ij邊界均垂直于兩導軌。重力加速度g=10m/s2。求:

(1)小燈泡的實際功率;
(2)金屬棒MN穿出磁場前的最大速率;
(3)整個過程中小燈泡產生的熱量。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖所示,空間存在水平向左的勻強電場和垂直紙面向里的勻強磁場,電場和磁場相互垂直。在電磁場區域中,有一個固定在豎直平面內的光滑絕緣圓環,環上套有一個帶正電的小球。O點為圓環的圓心,abc為圓環上的三個點,a點為最高點,c點為最低點, bO沿水平方向。已知小球所受電場力與重力大小相等。現將小球從環的頂端a點由靜止釋放,下列判斷正確的是
A.當小球運動到b點時,洛倫茲力最大
B.當小球運動到c點時,小球受到的支持力一定大于重力
C.小球從a點運動到b點,重力勢能減小,電勢能增大
D.小球從b點運動到c點,電勢能增大,動能先增大后減小

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同步練習冊答案
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