精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
19.如图所示,在坐标系的第一、四象限存在一宽度为a、垂直纸面向外的有界匀强磁场,磁感应强度的大小为B;在第三象限存在与y轴正方向成θ=60°角的匀强电场.一个粒子源能释放质量为m、电荷量为+q的粒子,粒子的初速度可以忽略.粒子源在点P(-$\frac{\sqrt{3}}{2}$a,-$\frac{1}{2}$a)时发出的粒子恰好垂直磁场边界EF射出;将粒子源沿直线PO移动到Q点时,所发出的粒子恰好不能从EF射出.不计粒子的重力及粒子间相互作用力.求:
(1)从P发出的粒子在磁场中的偏转半径;
(2)匀强电场的电场强度;
(3)PQ的长度;
(4)若仅将电场方向沿顺时针方向转动60°角,粒子源仍在PQ间移动并释放粒子,试判断这些粒子第一次从哪个边界射出磁场并确定射出点的纵坐标范围.

分析 (1)由几何关系可明确粒子偏转半径;
(2)粒子先在电场中加速,后进入磁场偏转,做匀速圆周运动.先画出粒子在磁场中的运动轨迹,由几何关系求解出粒子运动的轨迹半径,由牛顿第二定律求出粒子的速率,再由动能定理求解电场强度大小.
(3)第二次从N点出发的粒子刚好不能从AB边界离开磁场,其轨迹与AB相切,作出粒子的运动轨迹,由几何关系求解出粒子运动的轨迹半径,则可求得距离;
(4)根据粒子的运动方向,明确粒子的轨迹,根据运运过程可得出射出点的纵坐标范围.

解答 解:(1)据题意画出粒子在磁场中的运动轨迹,
如图1所示.由几何关系得粒子运动的轨迹半径 r=$\frac{a}{cosθ}$=$\frac{a}{\frac{1}{2}}$=2a
(2)在磁场中,由洛伦兹力提供向心力,则有
qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
联立解得 R1=$\frac{m{v}_{1}}{Bq}$;
粒子被加速,
在电场中,由动能定理得:qE•a=$\frac{1}{2}$mv12
联立以上各式,解得 E=$\frac{2q{B}^{2}a}{m}$
(3)粒子源在Q点时,运动轨迹应与EF相切,设OQ=d 
由几何关系知R2=$\frac{2a}{3}$而R2=$\frac{m{v}_{2}}{Bq}$
qEd=$\frac{1}{2}$mv22
可知v2=$\sqrt{\frac{2qEd}{m}}$
可解得d=$\frac{a}{9}$
所以PQ=OP-OQ=$\frac{8a}{9}$;
(4)若将电场方向变为与y轴负方向成θ=60°角,
由几何关系可知,粒子源在PQ各点处,粒子经电场加速后
到进入磁场时的速率与原来相等,仍为v1、v2.从P、Q发
出的粒子半径仍为R1=2a、R2=$\frac{2a}{3}$
从P发出粒子半径大,射出点为N,由几何关系知正好与EF相切.
下边界:yN=a+2R1sin60°=a+2$\sqrt{3}$a
同理可求从Q发出的粒子从y轴射出,射出点为M,
上边界:yM=$\frac{1}{9}$a+2R2sin60°=$\frac{1}{9}a$+$\frac{2\sqrt{3}}{3}$a
即射出点的纵坐标范围[-($\frac{a}{9}$+$\frac{2\sqrt{3}}{3}$a),(a+2$\sqrt{3}$a)];
答:(1)从P发出的粒子在磁场中的偏转半径为2a;
(2)匀强电场的电场强度为$\frac{2q{B}^{2}a}{m}$;
(3)PQ的长度为$\frac{8a}{9}$;
(4)这些粒子第一次从哪个边界射出磁场并确定射出点的纵坐标范围为[-($\frac{a}{9}$+$\frac{2\sqrt{3}}{3}$a),(a+2$\sqrt{3}$a)];

点评 本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程是正确解题的前提与关键,应用类平抛运动规律、牛顿第二定律即可正确解题.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.在追寻科学家研究足迹的过程中,某同学为探究恒力做功和物体动能变化间的关系,采用了如图( l )所示的“探究物体加速度与物体质量、受力之间关系”的实验装置.

(1)实验时,该同学想用钩码的重力表示滑块受到的合力,为了减小这种做法带来的实验误差,你认为在实验中应该采取的两项措施是AC.
A.保证钩码的质量远小于小车的质量
B.选取打点计时器所打的第1点与第2点间的距离约为2mm的纸带来处理数据
C.把长木板不带滑轮的一端适当垫高以平衡摩擦力
D.必须先接通电源再释放小车
(2)如图( 2 )所示是实验中得到的一条纸带,其中 A、B、C、D、E、F 是连续的六个计数点,相邻计数点间的时间间隔为 T,相邻计数点间距离已在图中标出,测出小车的质量为 M,钩码的总质量为 m.从打 B 点到打 E 点的过程中,合力对小车做的功是mg(△x2+△x3+△x4),小车功能的增量是$\frac{1}{2}M{(\frac{△{x}_{4}+△{x}_{5}}{2T})}^{2}-\frac{1}{2}M{(\frac{△{x}_{1}+△{x}_{2}}{2T})}^{2}$(用题中和图中的物理量符号来表示)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.竖直发射的火箭质量为6×103kg,已知每秒钟喷出气体的质量为200kg,若使火箭最初能得到20.2m/s2的向上加速度,则喷出气体的速度应为(  )
A.700m/sB.800m/sC.900m/sD.1000m/s

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,理想变压器原副线圈的匝数分别为n1、n2(n1>n2),关于原副线圈的电压、电流,下列说法中正确的是(  )
A.原副线圈的电压相等B.原副线圈的电流相等
C.i1随i2的增大而增大D.u2与R无关,由u1、n1、n2决定

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.中央电视台《今日说法》栏目曾经报道过一起发生在湖南长沙某区湘府路上的离奇交通事故.家住公路拐弯处的张先生和李先生家在三个月内连续遭遇了七次大卡车侧翻在自家门口的场面,所幸没有造成人员伤亡和财产损失,第八次则有辆卡车冲撞进李先生家,造成三死一伤和房屋严重损毁的血腥惨案.经公安部门和交通部门协力调查,画出了现场示意图(图1)和道路的设计图(图2).有位交警根据图1、2作出以下判断,你认为正确的是(  )
A.依据图1可知汽车在拐弯时发生侧翻是因为车作向心运动
B.依据图1可知汽车在拐弯时发生侧翻是因为车作离心运动
C.依据图2发现公路在设计上犯了严重的内(东)高外(西)低科学性错误
D.依据图2发现公路在设计上犯了严重的外(西)高内 (东)低科学性错误

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,在水平面上的箱子内,两个带异种电荷的小球A、B用绝缘细线分别系于上、下两边,并且在同一竖直线上,处于静止状态.静止时,木盒对地面的压力为N,细绳对B球的拉力为F.若剪断连接B球的细线,下列说法中正确的是(  )
A.细绳刚剪断时,木盒对地面的压力仍为N
B.细绳刚剪断时,木盒对地面的压力为N+F
C.细绳刚剪断时,木盒对地面的压力为N-F
D.在B向上运动的过程中,木盒对地面的压力大于N+F

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示,平行于纸面向右的匀强磁场的磁感应强度为B1=1T.长l=1m的直导线中通有I=1A的恒定电流,导线平行于纸面与B1成60°角时,发现其受安培力为0;而将导线垂直纸面放入时,可测其受安培力大小为2N,则该区域同时存在的另一匀强磁场的磁感应强度B2大小可能为(  )
A.1TB.$\sqrt{3}$TC.2TD.$\sqrt{7}$T

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,正方形线圈abcd的边长l=0.3m,直线OO′与ad边相距$\frac{2l}{3}$,过OO′且垂直图面的竖直平面右侧有磁感应强度B=1T的匀强磁场,方向垂直纸面向里,线圈在转动时通过两个电刷和两个滑环与外电路连接.线圈以OO′为轴匀速转动,角速度ω=20rad/s,图示位置为计时起点.则(  )
A.线圈输出交流电的周期为$\frac{π}{20}$s
B.流过ab边的电流方向保持不变
C.t=$\frac{π}{20}$s时,穿过线圈的磁通量为0.06Wb
D.从t=0到t=$\frac{π}{40}$s,穿过线圈磁通量的变化为0.06Wb

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,半径为R的圆形区域内有一垂直纸面向里的匀强磁场,P为磁场边界上的一点,大量质量为m,电荷量为q的带正电的粒子,在纸面内沿各个方向以速率v从P点射入磁场,这些粒子射出磁场时的位置均位于PQ圆弧上,且Q点为最远点,已知PQ圆弧长等于磁场界周长的$\frac{1}{4}$,不计粒子重力和粒子间的相互作用,则该匀强磁场的磁感应强度大小为(  )
A.$\frac{\sqrt{2}mv}{2qR}$B.$\frac{mv}{qR}$C.$\frac{mv}{2qR}$D.$\frac{\sqrt{2}mv}{qR}$

查看答案和解析>>

同步练习册答案