分析 1)由洛伦兹力提供向心力列方程求粒子的比荷;
(2)作出粒子运动轨迹,确定粒子在磁场中转过的圆心角后可确定磁场中的时间;
(3)当粒子沿着y轴两侧30°角射入时,将会沿着水平方向射出磁场区域,之后垂直虚线MN分别从P'、Q'射入电场区,做类平抛运动.
解答 解:(1)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,有:$q{v}_{0}B=m\frac{{{v}_{0}}^{2}}{r}$,
解得:$\frac{q}{m}=\frac{{v}_{0}}{Br}=1.0×1{0}^{8}C/kg$.
(2)分析可知,带电粒子运动过程如图所示,由粒子在磁场中运动的周期T=$\frac{2πr}{{v}_{0}}$可知,
粒子在磁场中运动的时间为:t=$\frac{1}{4}T=\frac{πr}{2{v}_{0}}=1.57×1{0}^{-7}s$.
(3)由题意分析可知,当粒子沿着y轴两侧30度角射入时,将会沿着水平方向射出磁场区域,之后垂直电场分别从P、Q射入电场区,做类平抛运动,最终到达x轴的位置分别为最远位置P和最近位置Q,粒子在电场中有:qE=ma,
P到x轴的距离为:y1=r+rcos37°=1.8r,
${t}_{1}=\sqrt{\frac{2{y}_{1}}{a}}=\sqrt{\frac{3mr}{qE}}$,
代入数据解得:${t}_{1}=6×1{0}^{-8}s$.
最远位置P坐标为:${x}_{1}=r+{v}_{0}{t}_{1}=r+{v}_{0}\sqrt{\frac{3mr}{qE}}$,
代入数据解得:x1=0.16m.
Q到x轴的距离为:y2=r-rcos37°=0.2r,
${t}_{2}=\sqrt{\frac{2{y}_{2}}{a}}=\sqrt{\frac{mr}{qE}}$,
代入数据解得:${t}_{2}=2×1{0}^{-8}s$,
最近位置Q坐标为:${x}_{2}=r+{v}_{0}{t}_{2}=r+{v}_{0}\sqrt{\frac{mr}{qE}}$,
代入数据解得:x2=0.12m.
所以粒子到达x轴范围为(0.12m,0.16m).
答:(1)粒子的比荷为1.0×108C/kg;
(2)沿y轴正方向射入磁场的粒子,在磁场中运动的时间为1.57×10-7s;
(3)粒子到达x轴范围为(0.12m,0.16m).
点评 考查粒子在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,在电场力作用下做类平抛运动,掌握两种运动的处理规律,学会运动的分解与几何关系的应用.注意正确做出运动轨迹是解题的重点.
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实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
$\frac{1}{U}$/(V-1) | 0.80 | 1.07 | 1.30 | 1.47 | 1.80 | 2.27 |
$\frac{1}{R}$/(Ω-1) | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | nBωs | B. | $\frac{nBωs}{\sqrt{2}}$ | C. | $\frac{\sqrt{6}nBωs}{3}$ | D. | $\frac{\sqrt{3}nBωs}{3}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 入射光子的能量为h$\frac{c}{λ}$ | |
B. | 到达A板的光电子的最大动能为h$\frac{c}{λ}$-W+eU | |
C. | 若增大两板问电压B板没有光电子逸出 | |
D. | 若减小入射光的波长一定会有光电子逸出 | |
E. | 若增大入射光的频率金属板的逸出功将大于w |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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A. | 一观察者测出电子质量为2m0,则电子相对于观察者的速度为$\frac{\sqrt{3}}{2}$ C(m0为电子静止时的质量,C为光速) | |
B. | 医院用x射线进行人体透视,是因为它是各种电磁波中穿透本领最强的 | |
C. | 稳恒电流周围产生稳定的磁场 | |
D. | 机械振动的位移是指振动物体离开平衡位置的最大距离 | |
E. | 水波从深水区传到浅水区改变传播方向的现象,是波的折射现象 | |
F. | 在LC振荡电路中,充电结束时两极板间电压为U,则从开始放电到第一次放电完毕的过程中,通过电路的平均电流等于$\frac{2U}{π}$$\sqrt{\frac{C}{L}}$ |
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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:多选题
A. | A球的线速度必定大于B球的线速度 | |
B. | A球对筒壁的压力必定大于B球对筒壁的压力 | |
C. | A球的角速度必定小于B球的角速度 | |
D. | A球的运动周期必定大于B球的运动周期 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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