分析 (1)當(dāng)只存在勻強磁場時,α粒子由洛倫茲力提供向心力而做勻速圓周運動,畫出α粒子的運動軌跡,由幾何知識求出α粒子做勻速圓周運動的半徑,由牛頓第二定律求出α粒子的發(fā)射速率;
(2)當(dāng)只存在勻強電場時,α粒子做類平拋運動,由牛頓第二定律和運動學(xué)結(jié)合求解勻強電場的場強大小、方向;
(3)當(dāng)僅加上述磁場時,根據(jù)幾何知識確定出軌跡的圓心角,然后求出時間.
解答 解:(1)設(shè)α粒子做勻速圓周運動的半徑R,過O作PQ的垂線交PQ于A點,如圖所示,
由幾何知識可得:$\frac{{\overline{PC}}}{{\overline{PQ}}}=\frac{{\overline{QA}}}{{\overline{QO}}}$,
代入數(shù)據(jù)可得α粒子軌跡半徑:$R=\overline{QO}=\frac{5L}{8}$,
洛侖磁力提供向心力:$Bqυ=m\frac{υ^2}{R}$,解得α粒子發(fā)射速度為:$υ=\frac{5BqL}{8m}$;
(2)真空室只加勻強電場時,由α粒子到達ab直線的動能相等,可得ab為等勢面,電場方向垂直ab向下.
水平向左射出的α粒子做類平拋運動,由運動學(xué)關(guān)系可知:
與ab平行方向:$\overline{CQ}=\frac{L}{2}=υt$,
與ab垂直方向:$\overline{PC}=L=\frac{1}{2}a{t^2}$,
其中$a=\frac{Eq}{m}$,
解得:$E=\frac{{25qL{B^2}}}{8m}$;
(3)真空室只加磁場時,圓弧O1和直線ab相切于D點,α粒子轉(zhuǎn)過的圓心角最大,運動時間最長,如圖所示.
則:$sinβ=\frac{L-R}{R}$=$\frac{3}{5}$,β=37°,
最大圓心角:γmax=360°-90°-37°=233°,
最長時間:${t_1}=\frac{{{γ_{max}}}}{360°}T$,
圓弧O2經(jīng)C點,α粒子轉(zhuǎn)過的圓心角最小,運動時間最短.
則:$sinθ=\frac{L/2}{R}$=$\frac{4}{5}$(1分)θ=53°,
最小圓心角:γmin=2θ=106°,
最短時間:${t_2}=\frac{{{γ_{min}}}}{360°}T$,
則最長時間和最短時間的比值為:$\frac{t_1}{t_2}=\frac{{{γ_{max}}}}{{{γ_{min}}}}=\frac{233}{106}$(或2.20);
答:(1)α粒子的發(fā)射速率為$\frac{5BqL}{8m}$;
(2)勻強電場的場強大小為$\frac{25qL{B}^{2}}{8m}$,方向:垂直ab向下;
(3)當(dāng)僅加上述磁場時,能到達直線ab的α粒子所用最長時間和最短時間的比值為$\frac{233}{106}$.
點評 本題的突破口是確定α粒子在勻強磁場中和勻強電場中的運動軌跡,由幾何知識求解磁場中圓周運動的半徑.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | v=4.5m/s,a=0 | B. | v=4.5m/s,a=1.5m/s2 | ||
C. | v=7.5m/s,a=0 | D. | v=7.5m/s,a=1.5m/s2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 磁場方向垂直紙面向里,磁感應(yīng)強度B的大小為$\frac{2mv}{ed}$ | |
B. | 磁場方向垂直紙面向外,磁感應(yīng)強度B的大小為$\frac{mv}{2ed}$ | |
C. | 在熒光屏上能觀察到的亮斑區(qū)的長度為2d | |
D. | 在熒光屏上能觀察到的亮斑區(qū)的長度為3d |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 0、0、0 | B. | 0、1、0 | C. | 1、0、0 | D. | 1、1、1 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 若P勻速運動,則其受到的拉力大小等于mg | |
B. | 若P加速運動,則其受到的拉力大小等于mg | |
C. | 若P勻速運動,則其受到的摩擦力大小一定等于μmg | |
D. | 若P加速運動,則其受到的摩擦力大小一定等于mg |
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