分析 (1)粒子在偏转电场中做类平抛运动,根据牛顿第二定律,结合运动学公式,抓住等时性求出粒子出偏转电场时竖直方向上的偏移量,抓住粒子出电场后速度的方向延长线经过极板中轴线的中点,根据相似三角形求出粒子穿过界面PS时偏离中心线RO的距离.
(2)根据竖直向上做匀加速直线运动,结合速度时间公式求出竖直分速度,通过平行四边形定则求出速度与水平方向的夹角.
在PS右侧粒子做匀速圆周运动,结合几何关系求出粒子运动的半径,通过洛伦兹力提供向心力求出磁感应强度.
解答 解:(1)设粒子从电场中飞出时的侧向位移为h,穿过界面PS时偏离中心线OR的距离为y,则:
h=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$
a=$\frac{qE}{m}=\frac{qU}{md}$
t=$\frac{{L}_{1}}{{v}_{0}}$=$\frac{0.08}{2×1{0}^{6}}=4×1{0}^{-8}$s
即:h=$\frac{qU}{md}•{t}^{2}$,
代入数据解得:h=0.03 m=3 cm
带电粒子在离开电场后将做匀速直线运动,由相似三角形知识得:$\frac{h}{y}=\frac{\frac{{L}_{1}}{2}}{\frac{{L}_{1}}{2}+{L}_{2}}=\frac{4}{4+12}=\frac{1}{4}$,
代入数据解得:y=0.12 m
(2)设粒子从电场中飞出时沿电场方向的速度为vy,则:
vy=at=$\frac{qU}{md}•t$,
代入数据解得:vy=1.5×106 m/s.
所以粒子从电场中飞出时沿电场方向的速度为:
v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+{v}_{y}^{2}}=\sqrt{{2}^{2}+1.{5}^{2}}×1{0}^{6}m/s=2.5×1{0}^{6}$m/s,
设粒子从电场中飞出时的速度方向与水平方向的夹角为θ,则:
tan θ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}=\frac{3}{4}$
所以:θ=37°
粒子穿过界面PS在匀强磁场中运动受到洛伦兹力的作用,粒子穿过界面PS最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏EF上,则粒子恰好运动$\frac{1}{4}$周期,所以粒子的半径是12cm,即r=0.12m
由洛伦兹力提供向心力得:$qvB=\frac{m{v}^{2}}{r}$.
磁感应强度:B=$\frac{mv}{qr}=\frac{1{0}^{-20}×2.5×1{0}^{6}}{1{0}^{-10}×0.12}≈2.1×1{0}^{-3}$T
答:(1)粒子穿过界面PS时偏离中心线的距离0.12m
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小是2.1×10-3T.
点评 解决本题的关键知道粒子在偏转电场中做类平抛运动,出偏转电场后做匀速直线运动,在PS的右侧做匀速圆周运动,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体才能运动;没有力的作用,物体就要静止在某一个地方 | |
B. | 伽利略通过理想实验得出结论:力是维持物体运动的原因 | |
C. | 笛卡尔指出:如果运动中的物体没有受到力的作用,它将以同一速度沿同一直线运动,既不停下来也不偏离原来的方向 | |
D. | 牛顿第一定律是逻辑思维对事实进行分析的产物,不可能直接用实验验证 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 平衡摩擦力时,应将重物用细绳通过定滑轮系在小车上 | |
B. | 每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力 | |
C. | 实验时,先放开小车,后接通电源 | |
D. | 实验中应满足“重物的质量远小于小车的质量” |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | I增大,U增大 | B. | I变大,U变小 | C. | I变小,U变大 | D. | I变小,U变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球可能做匀速圆周运动 | |
B. | 当小球运动到最高点时,线拉力一定最小 | |
C. | 当小球运动到最高点时,电势能最大 | |
D. | 小球在运动过程中,细线对小球的拉力不做功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 减小 | B. | 增大 | C. | 不变 | D. | 无法判断 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 绕太阳公转的地球 | B. | 从北京往上海运动的火车 | ||
C. | 旋转中的风力发电机叶片 | D. | 在冰面上旋转的花样滑冰运动员 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | E=$\frac{F}{q}$中,q为产生该电场的电荷 | |
B. | E=$\frac{F}{q}$只适用于点电荷产生的电场 | |
C. | B=$\frac{F}{IL}$表明磁感应强度B与电流I的大小成反比 | |
D. | B=$\frac{F}{IL}$中磁感应强度B与电流I、导线长度L均无关 |
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