分析 (1)粒子在匀强磁场中由洛伦兹力提供向心力,做匀速圆周运动,由牛顿第二定律求出半径,作出轨迹,由几何知识找出圆心角,求出运动时间.
(2)粒子进入匀强电场,只受电场力,做类平抛运动,根据运动的分解,求出粒子离开电场时的速度偏向角为θ,由数学知识求出Q点的横坐标.
(3)讨论当0<x′<4m时,Q点在电场外面右侧,画出轨迹,研究速度偏向角,求出横坐标x′与电场强度的大小E′的函数关系.
当4m≤x′≤6m时,Q点在电场里,画出轨迹,研究偏转距离y,求出横坐标x′与电场强度的大小E′的函数关系
解答 解:(1)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律
有 $qvB=\frac{{m{v^2}}}{r}$
代入数据解得:r=2m
如图1所示轨迹交y轴于C点,过P点作v的垂线交y轴于O1点,
由几何关系得O1为粒子运动轨迹的圆心,且圆心角为60°.
在磁场中运动时间$t=\frac{T}{6}=\frac{1}{6}×\frac{2πm}{qB}$
代入数据解得:$t=\frac{π}{6}×{10^{-6}}s=5.23×1{0^{-7}}s$
(2)带电粒子离开磁场垂直进入电场后做类平抛运动,
设带电粒子离开电场时的速度偏向角为θ,如图1
则:$tanθ=\frac{v_y}{v}=\frac{qEd}{{m{v^2}}}=\frac{1}{5}$
设Q点的横坐标为x则:
$tanθ=\frac{1}{x-1}$
由上两式解得:x=6m.
(3)电场左边界的横坐标为x′.
①当0<x′<4m时,如图2,
设粒子离开电场时的速度偏向角为θ′,
则:$tanθ'=\frac{E'qd}{{m{v^2}}}$
又:$tanθ'=\frac{1}{5-x'}$
由上两式解得:$E'=\frac{16}{5-x'}×{10^4}N/C$
②当4m≤x′≤6m时,如图3,
有 $y=\frac{1}{2}a{t^2}=\frac{{E'q{{(6-x')}^2}}}{{2m{v^2}}}$
将y=1m及各数据代入上式解得:$E'=\frac{64}{{{{(6-x')}^2}}}×{10^4}N/C$
答:(1)带电粒子在磁场中运动的半径为2m,时间为5.23×10-7s;
(2)当电场左边界与y轴重合时Q点的横坐标为6m;
(3)若只改变上述电场强度的大小,要求带电粒子仍能通过Q点,当0<x′<4m时,E′=$\frac{16}{5-x′}×1{0}^{4}N/C$;当4m≤x′≤6m时,E′=$\frac{64}{{(6-x′)}^{2}}×1{0}^{4}N/C$.
点评 本题是磁场和电场组合场问题,考查分析和解决综合题的能力,关键是运用几何知识画出粒子的运动轨迹,属于较难题目.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | P、Q构成的电容器的电容增大 | B. | M点的电势比N点的高 | ||
C. | M点的电势比N点的低 | D. | P上电荷量保持不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A灯有电流通过,方向由a到b | B. | A灯中无电流通过,不可能变亮 | ||
C. | B灯逐渐熄灭,c点电势低于d点电势 | D. | B灯立即熄灭,c点电势高于d点电势 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 粒子带正电 | |
B. | 磁感应强度的变化率为$\frac{△B}{△t}$=$\frac{({R}_{1}+{R}_{2})mgd}{π•{r}^{2}q{R}_{2}}$ | |
C. | 保持开关闭合,向上移动下极板时,粒子将向下运动 | |
D. | 断开开关s,粒子将向下运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电子的发现说明原子是可分的 | |
B. | 氢原子吸收光子能量后,核外电子由一个轨道跃迁到另一轨道时,原子的电势能增加 | |
C. | 氡的半衰期为3.8天,若有四个氡原子核,经过7.6天就只剩下一个 | |
D. | 放射性元素所放出的β粒子是原子核外的内层电子 | |
E. | 核发应中发生重核裂变时,核子的平均质量减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 穿过磁场过程,外力做的功为$\frac{{2{B^2}{L^3}v}}{R}$ | |
B. | 穿过磁场过程,导体框产生的焦耳热为$\frac{{2{B^2}{L^3}v}}{R}$ | |
C. | 进入磁场过程,通过导体框某一横截面的电量为$\frac{{B{L^2}}}{R}$ | |
D. | 进入和离开磁场过程,通过导体框的电流大小都为$\frac{BLv}{R}$,且方向相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 运动员获得的动能为$\frac{2}{3}$mgh | |
B. | 运动员克服摩擦力做功为$\frac{2}{3}$mgh | |
C. | 下滑过程中系统减少的机械能为mgh | |
D. | 运动员减少的重力势能全部转化为动能 |
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