精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
17.如图所示,直角坐标系xoy位于竖直平面内,在$-\sqrt{3}$m≤x≤0的区域内有磁感应强度大小B=4.0×10-2T、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,其左边界与x轴交于P点;在x>0的某区域内有电场强度大小E=3.2×104N/C、方向沿y轴正方向的有界匀强电场,其宽度d=2m.一质量m=4.0×10-25kg、电荷量q=-2.0×10-17C的带电粒子从P点以速度v=4.0×106m/s,沿与x轴正方向成α=60°角射入磁场,经电场偏转最终通过x轴上的Q点(图中未标出),不计粒子重力.求:
(1)带电粒子在磁场中运动的半径和时间;
(2)当电场左边界与y轴重合时Q点的横坐标;
(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,试讨论电场强度的大小E′与电场左边界的横坐标x′的函数关系.

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.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.2013年12月14日,中国“嫦娥三号”探测器在月面虹湾区域成功软着陆.在使用7500N发动机经历720s动力下降后,“嫦娥三号”携“玉兔”距月球表面高度为h处悬停,如图所示.然后关闭反冲发动机,自由下落到月面实现软着陆.已知卫星在离月球表面高度为R处绕月球做匀速圆周运动的周期为T,月球半径为R,且h<<R,将月球看做质量均匀分布的球体,忽略月球的自转.求:
(1)月球表面的重力加速度g的大小;
(2)“嫦娥三号”着陆前瞬间的速度v的大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,在x轴上方有一竖直向下的匀强电场区域,电场强度为E=500V/m.x轴下方分布有很多磁感应强度为B=1T的条形匀强磁场区域,其宽度均为为d1=3cm,相邻两磁场区域的间距为d2=4cm.现将一质量为m=5×10-13kg、电荷量为q=1×10-8C的带正电的粒子(不计重力)从y轴上的某处静止释放.
(1)若粒子从坐标(0,1.25cm)点由静止释放,求粒子刚刚进入磁场瞬间的速度大小.
(2)调节释放点的位置坐标(0,h),要使它经过x轴下方时,不会进入第二磁场区,h应满足什么条件?
(3)若粒子从坐标(0,5cm)点由静止释放,求粒子自释放到第二次过x轴的时间.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.某电容式话筒的原理示意图如图所示,E为电源,R为电阻,薄片P和Q为两金属极板,对着话筒说话时,P振动而Q可视为不动.在P、Q间距增大过程中(  )
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

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示电路中,L为电感线圈,C为电容器,当开关S由断开变为闭合时,则(  )
A.A灯有电流通过,方向由a到bB.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

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,平行极板与单匝圆线圈相连,极板距离为d,圆半径为r,单匝线圈的电阻为R1,外接电阻为R2,其它部分的电阻忽略不计.在圆中有垂直纸面向里的磁场,磁感应强度均匀增加,有一个带电粒子静止在极板之中,带电粒子质量为m、电量为q.则下列说法正确的是(  )
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

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.关于原子和原子核的说法中正确的是(  )
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

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图,光滑绝缘的水平面桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导体框.匀强磁场区域宽度为2L、磁感应强度为B、方向垂直桌面向下.导体框的一边跟磁场边界平行,在外力作用下以恒定速度v穿过磁场.下列说法正确的是(  )
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

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示为某段滑雪雪道模型图,已知雪道倾角为30°,总质量为m(包括雪具在内)的滑雪运动员从距离底端高为h处的雪道上由静止开始匀加速下滑,加速度的大小为$\frac{1}{3}$g,在他从上而下滑到底端的过程中,下列说法正确的是(  )
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

查看答案和解析>>

同步练习册答案