分析 (1)離子在加速電場中,運用動能定理得到加速電壓與速度的關(guān)系.離子進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場后做類平拋運動,由牛頓第二定律和分位移公式列式,聯(lián)立求解加速電壓;
(2)由速度的分解求出離子進(jìn)入磁場時速度方向,畫出軌跡,由幾何關(guān)系求解軌跡半徑,由洛倫茲力提供向心力求解磁感應(yīng)強(qiáng)度的大。勺笫侄▌t判斷其方向.
解答 解:(1)離子在電子槍中加速,據(jù)動能定理可得:
qU0=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$ ①
離子進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場后做類平拋運動,則
x=$\sqrt{3}$L=v0t ②
y=$\frac{L}{2}$=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$ ③
又由牛頓第二定律得
a=$\frac{qU}{mL}$ ④
聯(lián)立①②③④得:U0=1.5U ⑤
(2)離子由O點射出,設(shè)其與水平方向成θ角.
由 y=$\frac{L}{2}$=$\frac{{v}_{y}}{2}t$ ⑥
對比②⑥得:vy=$\frac{\sqrt{3}}{3}{v}_{0}$ ⑦
則 tanθ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,θ=30°⑧
粒子進(jìn)入磁場時的速度 v=$\frac{{v}_{0}}{cosθ}$=$\frac{2\sqrt{3}}{3}{v}_{0}$ (10)
(Ⅰ)磁場方向垂直于xOy平面向外,其軌跡如圖中軌跡Ⅰ所示.
設(shè)粒子運動的半徑為R1,由幾何關(guān)系可得:
R1+$\frac{{R}_{1}}{2}$=L
得 R1=$\frac{2}{3}$L (11)
由牛頓第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{{R}_{1}}$ (12)
B=$\frac{3}{L}\sqrt{\frac{mU}{q}}$
(Ⅱ)磁場方向垂直于xOy平面向里,其軌跡如圖中軌跡Ⅱ所示.
設(shè)粒子運動的半徑為R2,由幾何關(guān)系可得:
R2-$\frac{{R}_{2}}{2}$=L (13)
可得 R2=2L
由qvB=m$\frac{{v}^{2}}{{R}_{2}}$,聯(lián)立解得 B=$\frac{1}{L}\sqrt{\frac{mU}{q}}$ (14)
答:
(1)離子槍中的加速電壓為1.5U.
(2)磁場方向垂直于xOy平面向外時,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為$\frac{3}{L}\sqrt{\frac{mU}{q}}$.磁場方向垂直于xOy平面向里時,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為$\frac{1}{L}\sqrt{\frac{mU}{q}}$.
點評 本題體現(xiàn)了帶電粒子在磁場中和電場中運動研究方法的不同,在磁場中粒子做圓周運動,畫出軌跡,由幾何知識求出距離是基本方法,而粒子在電場中類平拋運動,運動的分解是常用思路.
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. | 油滴帶正電 | |
B. | 油滴帶負(fù)電 | |
C. | 保持開關(guān)S閉合,增大電容器兩極板之間的距離,油滴將向下運動 | |
D. | 若將開關(guān)S斷開,減小電容器兩極板之間的距離,油滴將向上運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B球受到的風(fēng)力F等于mBgtanθ | |
B. | 風(fēng)力增大時,輕質(zhì)繩對B球的拉力保持不變 | |
C. | 桿對A環(huán)的支持力隨著風(fēng)力的增加而增加 | |
D. | A環(huán)與水平細(xì)桿間的動摩擦因數(shù)為$\frac{{m}_{B}}{{m}_{A}+{m}_{B}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 地球的質(zhì)量為m=$\frac{4{π}^{2}S}{G{{T}_{3}}^{2}}$ | B. | 月球的質(zhì)量為m=$\frac{4{π}^{2}S}{G{{T}_{1}}^{2}}$ | ||
C. | 地球的密度為ρ=$\frac{3πS}{G{{T}_{1}}^{2}}$ | D. | 月球運動的加速度為a=$\frac{4{π}^{2}S}{{{T}_{1}}^{2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | R≤$\frac{{v}^{2}}{kg}$ | B. | R≥$\frac{{v}^{2}}{kg}$ | C. | R≤$\frac{2{v}^{2}}{kg}$ | D. | R≥$\frac{{v}^{2}}{2kg}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 若向左加速,OB繩上張力可能為零 | |
B. | 若向右加速,OA繩上張力可能為零 | |
C. | 若向上加速,OB繩上張力一定不為零 | |
D. | 若向下加速,OA、OB繩上張力不可能同時為零 |
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