分析 (1)根據(jù)動能定理求出粒子進(jìn)入磁場的速度,結(jié)合幾何關(guān)系求出粒子在磁場中運(yùn)動的半徑,結(jié)合半徑公式求出磁感應(yīng)強(qiáng)度的大。
(2)粒子速率恒定,從進(jìn)入磁場到第一次打到ED板的圓周軌跡到EC邊相切時,路程最長,運(yùn)動時間最長,結(jié)合幾何關(guān)系求出粒子做圓周運(yùn)動的半徑,根據(jù)圓周運(yùn)動的弧長求出最長時間.
解答 解:(1)粒子在電場中加速,由動能定理得:qU=$\frac{1}{2}$mv2,
要使粒子半徑最大,粒子運(yùn)動軌跡應(yīng)與AC相切,粒子運(yùn)動軌跡如圖所示:
由幾何知識可得:R+$\frac{R}{sinθ}$=L,
粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動,洛倫茲力提向心力,由牛頓第二定律得:
qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
解得:B=$\frac{(1+\sqrt{2})\sqrt{2mqU}}{qL}$;
(2)粒子運(yùn)動的軌道半徑為r,r越小最后一次打在AB板的點(diǎn)越靠近A端點(diǎn),在磁場中圓周運(yùn)動的累積路程越長,運(yùn)動時間越長,r為無窮小時,經(jīng)過n個半圓周,最后一次打在A點(diǎn),運(yùn)動軌跡如圖所示:
則:n=$\frac{L}{2r}$,圓周運(yùn)動周期:T=$\frac{2πr}{v}$,
最長的極限時間:tm=n$\frac{T}{2}$=$\frac{πL}{2}$$\sqrt{\frac{m}{2qU}}$;
答:(1)磁感應(yīng)強(qiáng)度B為$\frac{(1+\sqrt{2})\sqrt{2mqU}}{qL}$時,粒子能以最大的圓周半徑偏轉(zhuǎn)后打到OA板上;
(2)粒子在磁場中運(yùn)動的極限時間為$\frac{πL}{2}$$\sqrt{\frac{m}{2qU}}$.
點(diǎn)評 處理帶電粒子在磁場中運(yùn)動問題,關(guān)鍵作出粒子的運(yùn)動軌跡,會確定圓周運(yùn)動的圓心、半徑、圓心角,結(jié)合半徑公式、周期公式進(jìn)行求解.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 該勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度為$\frac{mg}{3q}$ | |
B. | 帶電物塊和彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能減少量為$\frac{mg(H+h)}{3}$ | |
C. | 帶電物塊電勢能的增加量為mg(H+h) | |
D. | 彈簧的彈性勢能的增加量為$\frac{mg(H+h)}{3}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 若電量為q的帶電粒子在勻強(qiáng)電場中所受的電場力為F,則場強(qiáng)一定為E=$\frac{F}{q}$ | |
B. | 若勻強(qiáng)電場中A、B兩點(diǎn)間的距離為d,兩點(diǎn)間電勢差為U,則場強(qiáng)一定為E=$\frac{U}k0bdaca$ | |
C. | 將長度為L、電流強(qiáng)度為I的通電直導(dǎo)線放在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場中,則導(dǎo)線所受的安培力一定為F=BIL | |
D. | 將面積為S的矩形線框,放在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場中,通過線框的磁通量一定為φ=BS |
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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. | 作用力與反作用力的性質(zhì)一定相同 | |
B. | 只有相互作用的兩個物體都處于平衡時,作用力與反作用力大小才相等 | |
C. | 由于作用力與反作用力總是大小相等,方向相反,所以兩者產(chǎn)生的效果相互抵消 | |
D. | 放在斜面上的物體受到的支持力的反作用力是物體重力在垂直斜面方向的分力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 每秒增加109kg | B. | 每秒減少109kg | C. | 保持不變 | D. | 每秒減少1018kg |
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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:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 1:1 | B. | 1:2 | C. | 1:4 | D. | 1:8 |
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