(15分)如圖(甲)所示,在xoy平面內(nèi)有足夠大的勻強(qiáng)電場,電場方向豎直向上,電場強(qiáng)度E=40N/C。在y軸左側(cè)平面內(nèi)有足夠大的瞬時磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度B1隨時間t變化規(guī)律如圖(乙)所示,15πs后磁場消失,選定磁場垂直向里為正方向。在y軸右側(cè)平面內(nèi)還有方向垂直紙面向外的恒定的勻強(qiáng)磁場,分布在一個半徑為r=0.3m的圓形區(qū)域(圖中未畫出),且圓的左側(cè)與y軸相切,磁感應(yīng)強(qiáng)度B2=0.8T。t=0時刻,一質(zhì)量m=8×10-4kg、電荷量q=+2×10-4C的微粒從x軸上xP=-0.8m處的P點以速度v=0.12m/s向x軸正方向入射,重力加速度g取10m/s2。
(1)求微粒在第二像限運(yùn)動過程中離y軸、x軸的最大距離;
(2)若微粒穿過y軸右側(cè)圓形磁場時,速度方向的偏轉(zhuǎn)角度最大,求此圓形磁場的圓心坐標(biāo)(x、y);
(3)若微粒以最大偏轉(zhuǎn)角穿過磁場后, 擊中x軸上的M點,求微粒從射入圓形磁場到擊中M點的運(yùn)動時間t 。
(1)3.3m 2.4m (2) (0.3,2.25) (3)25.4s
解析試題分析:(1)由于微粒射入電磁場后受,微粒相當(dāng)于僅在洛倫茲力作用下做勻速
圓周運(yùn)動,則有:
(1分)
(1分)
解得:,s (1分)
所以從乙圖可知:在0~5πs內(nèi)粒子向上做勻速圓周運(yùn)動,5πs~10πs內(nèi)微粒向左勻速運(yùn)動,
運(yùn)動位移:m (1分)
10πs~15πs內(nèi),微粒又向上勻速圓周運(yùn)動后向右勻速穿過y軸,
所以,離y軸的最大距離: (1分)
離x軸的最大距離: (1分)
(2)如下圖微粒穿過圓磁場要求偏轉(zhuǎn)角最大,必須入射點A與出射點B連線為磁場的直徑,則有:
,解得: (1分)
所以最大偏轉(zhuǎn)角: (1分)
圓心坐標(biāo):, (2分)
(3)微粒在圓磁場中的運(yùn)動時間為: (1分)
微粒射出圓磁場后勻速運(yùn)動如圖
因為 (1分)
微粒射出B點時y方向速度為: (1分)
(1分)
因此 (1分)
考點:本題考查了帶電粒子在電磁場中的運(yùn)動。
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
如圖所示,一個帶正電的小球沿光滑的水平絕緣桌面向右運(yùn)動,速度的方向垂直于一個水平方向的勻強(qiáng)磁場,小球飛離桌子邊緣落到地板上.設(shè)其飛行時間為t1,水平射程為s1,落地速率為v1.撤去磁場,其余條件不變時,小球飛行時間為t2,水平射程為s2,落地速率為v2,則( )
A.t1<t2 | B.s1>s2 | C.s1<s2 | D.v1=v2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
(17分)如圖所示,真空中有以O(shè)1為圓心,r為半徑的圓形勻強(qiáng)磁場區(qū)域,坐標(biāo)原點O為圓形磁場邊界上的一點。磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向垂直于紙面向外。x=r的虛線右側(cè)足夠大的范圍內(nèi)有方向豎直向下、大小為E的勻強(qiáng)電場。從O點在紙面內(nèi)向各個不同方向發(fā)射速率相同的質(zhì)子,設(shè)質(zhì)子在磁場中的偏轉(zhuǎn)半徑也為r,已知質(zhì)子的電荷量為e,質(zhì)量為m。求:
(1)質(zhì)子射入磁場時的速度大小;
(2)速度方向沿y軸正方向射入磁場的質(zhì)子到達(dá)x軸所需的時間;
(3)速度方向與y軸正方向成37°角且與x軸正方向成127°角射入磁場的質(zhì)子到達(dá)x軸時的位置坐標(biāo)。(已知sin37°=0.6,cos37°="0.8)"
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
(19分)如圖所示,一帶電粒子以與水平方向成60°角速度在豎直平面內(nèi)做直線運(yùn)動,經(jīng)過一段時間后進(jìn)入一垂直于紙面向里、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的圓形勻強(qiáng)磁場區(qū)域(圖中未畫出磁場區(qū)域),粒子飛出磁場后垂直電場方向進(jìn)入寬為L的勻強(qiáng)電場。 電場強(qiáng)度大小為E,方向豎直向上。當(dāng)粒子穿出電場時速度大小變?yōu)樵瓉淼?img src="http://thumb.1010pic.com/pic5/tikupic/9c/3/n0frb.png" style="vertical-align:middle;" />倍。 已知帶電粒子的質(zhì)量為m,電量為q,重力不計。求:
(1)粒子帶什么電?簡述理由;
(2)帶電粒子在磁場中運(yùn)動時速度多大;
(3)該圓形磁場區(qū)域的最小面積為多大。
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
如圖所示,豎直邊界PQ左側(cè)有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,右側(cè)有豎直向下的勻強(qiáng)電場,場強(qiáng)大小為E,C為邊界上的一點,A與C在同一水平線上且相距為L,兩相同的粒子以相同的速率分別從A、C兩點同時射出,A點射出的粒子初速度沿AC方向,C點射出的粒子初速度斜向左下方與邊界PQ成夾角θ=。A點射出的粒子從電場中運(yùn)動到邊界PQ時,兩粒子剛好相遇.若粒子質(zhì)量為m,電荷量為+q,重力不計,求:
(1)粒子初速度v0的大。
(2)勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大。
(3)相遇點到C點的距離.
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
如圖所示,一帶電粒子以某一速度在豎直平面內(nèi)做直線運(yùn)動,經(jīng)過一段時間后進(jìn)入一垂直于紙面向里、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的最小的圓形勻強(qiáng)磁場區(qū)域(圖中未畫出磁場區(qū)域),粒子飛出磁場后垂直電場方向進(jìn)入寬為L的勻強(qiáng)電場。電場強(qiáng)度大小為E,方向豎直向上。當(dāng)粒子穿出電場時速度大小變?yōu)樵瓉淼?img src="http://thumb.1010pic.com/pic5/tikupic/5e/d/26hbf.png" style="vertical-align:middle;" />倍。已知帶電粒子的質(zhì)量為m,電量為g,重力不計。粒子進(jìn)入磁場前的速度如圖與水平方向成θ=60°角。求:
(1)粒子帶什么性質(zhì)的電荷;
(2)粒子在磁場中運(yùn)動時速度多大;
(3)該最小的圓形磁場區(qū)域的面積為多大?
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
(14分)、傳送帶和水平面的夾角為37°,完全相同的兩輪和皮帶的切點A、B間的距離為24m, B點右側(cè)(B點在場的邊緣)有一上下無限寬左右邊距為d的正交勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場,電場方向豎直向上,勻強(qiáng)磁場垂直于紙面向里,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=103T.傳送帶在電機(jī)帶動下,以4m/s速度順時針勻速運(yùn)轉(zhuǎn),現(xiàn)將質(zhì)量為m=0.1kg,電量q=+10-2C的物體(可視為質(zhì)點)輕放于傳送帶的A點,已知物體和傳送帶間的摩擦系數(shù)為μ=0.8,物體在運(yùn)動過程中電量不變,重力加速度取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)物體從A點傳送到B點的時間?
(2)若物體從B點進(jìn)入混合場后做勻速圓周運(yùn)動,則所加的電場強(qiáng)度的大小E應(yīng)為多少?物體仍然從混合場的左邊界出混合場,則場的右邊界距B點的水平距離d至少等于多少?
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
(15分)如圖所示,在平面直角坐標(biāo)系中,直線與軸成30°角,點的坐標(biāo)為(,0),在軸與直線之間的區(qū)域內(nèi),存在垂直于平面向里磁感強(qiáng)度為的勻強(qiáng)磁場.均勻分布的電子束以相同的速度從軸上的區(qū)間垂直于軸和磁場方向射入磁場.己知從軸上點射入磁場的電子在磁場中的軌跡恰好經(jīng)過點,忽略電子間的相互作用,不計電子的重力.
(1)電子的比荷();
(2)有一電子,經(jīng)過直線MP飛出磁場時,它的速度方向平行于y軸,求該電子在y軸上的何處進(jìn)入磁場;
(3)若在直角坐標(biāo)系的第一象限區(qū)域內(nèi),加上方向沿軸正方向大小為的勻強(qiáng)電場,在處垂直于軸放置一平面熒光屏,與軸交點為,求:從O點上方最遠(yuǎn)處進(jìn)入電場的粒子打在熒光屏上的位置。
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
(18分) 如圖甲所示,長為l、相距為d的兩塊正對的平行金屬板AB和CD與一電源相連(圖中未畫出電源),B、D為兩板的右端點,兩板間電壓的變化如圖乙所示,在金屬板B、D端的右側(cè)有一與金屬板垂直放置的熒光屏MN,熒光屏距B、D端的距離為l,質(zhì)量為m,電荷量為e的電子以相同的初速度v0從極板左邊中央沿平行極板的直線O1O2連續(xù)不斷地射入。已知所有的電子均能夠從金屬板間射出,且每個電子在電場中運(yùn)動的時間與電壓變化的周期相等,忽略極板邊緣處電場的影響,不計電子的重力以及電子之間的相互作用。求
(1)t=0和t=T/2時刻進(jìn)入兩板間的電子到達(dá)金屬板B、D端界面時偏離O1O2的距離之比
(2)兩板間電壓U0的最大值
(3)電子在熒光屏上分布的最大范圍
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