7.在第二象限內(nèi)有水平向右的勻強電場,在第一象限內(nèi)存在一個垂直于xOy平面但方向未知的圓形勻強磁場,圓形磁場與x軸相切于B點,與y軸相切于A點.第四象限內(nèi)存在勻強磁場,方向如圖所示,第一、四象限內(nèi)勻強磁場的磁感應(yīng)強度大小相等.現(xiàn)有一個質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電粒子在該平面內(nèi)從x軸上的P點,以垂直于x軸的初速度v0進入勻強電場,恰好經(jīng)過y軸上的A點且與y軸成45°角射出電場,再經(jīng)過一段時間又恰好經(jīng)過x軸上的B點進入下面的磁場.已知OP之間的距離為d,不計粒子的重力,求:
(1)A點的坐標(biāo);
(2)第一象限圓形勻強磁場的磁感應(yīng)強度B0的大小及方向;
(3)帶電粒子自進入電場至在磁場中第二次經(jīng)過x軸的時間.

分析 (1)帶電粒子垂直進入勻強電場中做類平拋運動,豎直方向做勻速直線運動,水平方向做初速度為零的勻加速直線運動,運用平均速度分別表示水平位移和豎直位移.將粒子在A點的速度進行分解,得到兩個分速度的關(guān)系,即可求出O點到A點的距離.
(2)畫出帶電粒子在磁場中運動的軌跡.由幾何關(guān)系求出粒子圓周運動的半徑,由牛頓第二定律求解B0的大小及方向.
(3)可求出圓周運動的周期,根據(jù)軌跡所對的圓心角求出粒子在磁場中運動的時間.粒子在電場中豎直方向做勻速直線運動,由A的縱坐標(biāo)和初速度可求出時間.即能求得總時間.

解答 解:(1)設(shè)A點的縱坐標(biāo)為h,到達A點的水平分速度為vx,則由類平拋運動的規(guī)律可知
豎直方向勻速直線運動,有:h=v0t
水平方向勻加速直線運動平均速度為:$\overline{v}$=$\frac{0+{v}_{x}}{2}$
d=$\frac{1}{2}$vxt
根據(jù)速度的矢量合成有:tan45°=$\frac{{v}_{x}}{{v}_{0}}$
可得:h=2d
(2)粒子在磁場中向下偏轉(zhuǎn),由左手定則可知,磁場的方向向外;
粒子在磁場中的運動軌跡如圖所示,設(shè)粒子在磁場中運動的半徑為R,周期為T.則由幾何關(guān)系可知:R=$\frac{1}{2}$•2$\sqrt{2}$d=$\sqrt{2}$d
帶電粒子進入磁場時的速度大小為:v=$\sqrt{2}$v0
則由牛頓第二定律得:qvB0=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
聯(lián)立解得:B0=$\frac{m{v}_{0}}{qd}$
(3)粒子在磁場中運動的周期為:T=$\frac{2πR}{v}$=$\frac{2πd}{{v}_{0}}$
設(shè)粒子在電場中的運動時間為t1,有:t1=$\frac{2d}{{v}_{0}}$
設(shè)粒子在磁場中的運動時間為t2,由圖可知,粒子在兩處磁場中運動的時間為:t2=$\frac{1}{2}$T+$\frac{3}{4}$T=$\frac{7}{4}$T=$\frac{7πd}{2{v}_{0}}$
則總時間為:t=t1+t2=$\frac{(4+7π)d}{2{v}_{0}}$
答:(1)A點的坐標(biāo)為(0,2d );
(2)第一象限圓形勻強磁場的磁感應(yīng)強度B0的大小$\frac{m{v}_{0}}{qd}$,方向垂直于紙面向外;
(3)帶電粒子自進入電場至在磁場中第二次經(jīng)過x軸的時間是$\frac{(4+7π)d}{2{v}_{0}}$.

點評 對于類平拋運動,采用運動的分解法研究,要抓住兩個分運動的等時性.對于粒子在磁場中的圓周運動,畫軌跡是關(guān)鍵.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

6.如圖甲、乙所示,乙圖中斜面體固定不動.物體P、Q在力F作用下一起沿F方向運動,關(guān)于物體P所受的摩擦力,下列說法正確的是( 。
A.如果兩圖中的P、Q都做勻速運動,則兩圖中P均受摩擦力,方向與F方向相同
B.如果兩圖中的P、Q都做勻速運動,則甲圖中P不受摩擦力,乙圖中P受摩擦力,方向和F方向相同
C.如果兩圖中的P、Q都做加速運動,則兩圖中P均受摩擦力,方向與F方向相同
D.如果兩圖中的P、Q都做加速運動,則甲圖中P受的摩擦力方向與F方向相反,乙圖中P受的摩擦力方向與F方向相同

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

7.衛(wèi)星甲、乙、丙在如圖所示的三個橢圓軌道上饒地球運行,衛(wèi)星甲和乙的運行軌道在P點相切,下列說法正確的是( 。
A.衛(wèi)星甲、乙在P點時的加速度大小相等
B.衛(wèi)星甲、乙在P點時的速度大小相等
C.衛(wèi)星丙在近地點時的加速度小于在遠地點時的加速度
D.衛(wèi)星丙在近地點時的速度可能大于第一宇宙速度

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

15.在水平光滑絕緣桌面上有一邊長為l的正方形線框abcd,被限制在沿ab方向的水平直軌道自由滑動.bc邊右側(cè)有一直角三角形勻強磁場區(qū)域efg,直角邊ef等于l,邊ge小于l,ef邊平行ab邊,磁場方向豎直向下,其俯視圖如圖所示,線框在水平拉力F作用下向右勻速穿過磁場區(qū),若圖示位置為t=0時刻,設(shè)逆時針方向為電流的正方向,水平向右的拉力為正.則感應(yīng)電流i-t和F-t圖象正確的是(時間單位為l/v,A、B、C圖象為線段,D為拋物線)( 。
A.B.C.D.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

2.如圖所示,質(zhì)量為m的帶正電小球從粗糙、絕緣固定斜面頂端由靜止下滑到底端,其加速度為$\frac{1}{5}$g.已知小球帶電量q,斜面傾角α=37°,長為L.在斜面空間所在豎直平面內(nèi)(圖示平面)加一勻強電場,仍使球從斜面頂端由靜止下滑到底端,但其加速度變?yōu)?\frac{6}{5}$g.
(1)若電場方向沿斜面向下,則電場力做功為多少?
(2)若電場方向水平向左,則電場力做功多少?
(3)若要使電場力做功最小,則電場強度的大小和方向?該最小功為多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

12.要測定一卷阻值約為20Ω的金屬漆包線的長度(兩端絕緣漆層已去除),實驗室提供有下列器材:
A.電流表A:量程①0~0.6A,內(nèi)阻約為1Ω;量程②0~3A,內(nèi)阻約為0.2Ω
B.電壓表A:量程③0~3V,內(nèi)阻約為2kΩ;量程④0~15V,內(nèi)阻約為10kΩ
C.學(xué)生電源E:電動勢約為30V,內(nèi)阻r可以忽略
D.滑動變阻器R1:阻值范圍0~10Ω,額定電流2A
E.滑動變阻器R2:阻值范圍0~500Ω,額定電流0.5A
F.開關(guān)S及導(dǎo)線若干
(1)使用螺旋測微器測量漆包線直徑時示數(shù)如圖甲所示,則漆包線的直徑為d=0.830mm.
(2)為了調(diào)節(jié)方便,并能較準確地測出該漆包線的電阻,電流表應(yīng)選擇量程①(選題量程序號),電壓表應(yīng)選擇量程④(選題量程序號),滑動變阻器應(yīng)選擇R1(選填“R1”或“R2”),請設(shè)計合理的實驗電路,將電路圖完整地補畫在方框中
(3)根據(jù)正確的電路圖進行測量,某次實驗中電壓表與電流表的示意圖如圖乙,可求出這卷漆包線的電阻為21.3Ω(結(jié)果保留三位有效數(shù)字).
(4)已知這種漆包線金屬絲的直徑為d,材料的電阻率為ρ,忽略漆包線的絕緣氣層的厚度,則這卷漆包線的長度L=$\frac{πwf60wsa^{2}U}{4Iρ}$(用U、I、d、ρ表示).

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

19.一物體靜止在水平地面上,在豎直向上的拉力F的作用下開始向上運動,如圖甲所示.在物體向上運動過程中,其機械能E與位移x的關(guān)系圖象如圖乙所示(空氣阻力不計),已知曲線上點A處的切線的斜率最大,則(  )
A.在x1處物體所受拉力最大
B.在x1~x2過程中,物體的動能先增大后減小
C.在x2處物體的速度最大
D.在x1~x2過程中,物體的加速度先增大后減小

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.如圖為洛侖茲力演示儀的結(jié)構(gòu)圖,勵磁線圈產(chǎn)生的勻強磁場方向垂直紙面向外,電子束由電子槍產(chǎn)生,其速度方向與磁場方向垂直.電子速度大小可通過電子槍的加速電壓來控制,磁場強弱可通過勵磁線圈的電流來調(diào)節(jié).下列說法正確的是( 。
A.僅增大勵磁線圈的電流,電子束徑跡的半徑變大
B.僅增大勵磁線圈的電流,電子做圓周運動的周期將變大
C.僅提高電子槍的加速電壓,電子做圓周運動的周期將變大
D.僅提高電子槍的加速電壓,電子束徑跡的半徑變大

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.靜止于粗糙水平面上的物體,受到方向恒定的水平拉力F的作用,拉力F的大小隨時間變化如圖甲所示.在拉力F從0逐漸增大的過程中,物體的加速度隨時間變化如圖乙所示,g取10m/s2.則下列說法中錯誤的是( 。
A.物體與水平面間的摩擦力先增大,后減小至某一值并保持不變
B.物體與水平面間的動摩擦因數(shù)為0.1
C.物體的質(zhì)量為6kg
D.4s末物體的速度為4m/s

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同步練習(xí)冊答案