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9.如图所示,在两个水平平行金属极板间存在着竖直向下的匀强电场和垂直于纸面向里的匀强磁场,电场强度和磁感应强度的大小分别为E=2×106 N/C和B1=0.1T,极板的长度l=$\frac{\sqrt{3}}{3}$m,间距足够大.在板的右侧还存在着另一圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面向外,圆形区域的圆心O位于两平行金属极板的中线上,圆形区域的半径R=$\frac{\sqrt{3}}{3}$m.有一带正电的粒子以某一速度沿极板的中线水平向右飞入极板后恰好做匀速直线运动,然后进入圆形磁场区域,飞出圆形磁场区域后速度方向偏转了60°,不计粒子的重力,粒子的比荷$\frac{q}{m}$=2×108 C/kg.
(1)求粒子沿极板的中线飞入的初速度v0
(2)求圆形区域磁场的磁感应强度B2的大小.
(3)在其他条件都不变的情况下,将极板间的磁场B1撤去,为使粒子飞出极板后不能进入圆形磁场区域,求圆形区域的圆心O离极板右边缘的水平距离d应满足的条件.

分析 (1)抓住粒子做匀速直线运动,根据洛伦兹力和电场力平衡求出粒子的初速度.
(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系求出粒子在磁场中运动的半径,结合半径公式求出磁感应强度的大小.
(3)粒子在板间做类平抛运动,离开极板后做匀速直线运动,由类平抛运动知识与匀速运动规律可以求出d需要满足的条件.

解答 解:(1)粒子在极板间匀速直线运动,则:
qvB1=qE
代入数据解得:v=2×107m/s,
(2)设粒子在圆形区域磁场中做圆周运动的半径为r,则
$qv{B}_{2}=m\frac{{v}^{2}}{r}$,
粒子速度方向偏转了60°,则
r=Rcot30°,
代入数据解得:B2=0.1T      
(3)撤去磁场B1后,粒子在极板间做平抛运动,设在板间运动时间为t,运动的加速度为a,飞出电场时竖直方向的速度为vy,速度的偏转角为θ,则
qE=ma,
l=vt,vy=at,
$tanθ=\frac{{v}_{y}}{v}$,
代入数据,联立解得$tanθ=\frac{\sqrt{3}}{3}$,即θ=30°.
设粒子飞出电场后速度恰好与圆形区域的边界相切时,圆心O离极板右边缘的水平距离为d,如图所示,则
d=$\frac{R}{sinθ}-\frac{l}{2}$
代入数据解得:d=$\frac{\sqrt{3}}{2}m$.
所以d$>\frac{\sqrt{3}}{2}m$(或$d≥\frac{\sqrt{3}}{2}m$)

答:(1)粒子的初速度v为2×107m/s;
(2)圆形区域磁场的磁感应强度B2的大小为0.1T;
(3)圆形区域的圆心O离极板右边缘的水平距离d应满足的条件为d$>\frac{\sqrt{3}}{2}m$(或$d≥\frac{\sqrt{3}}{2}m$)

点评 本题考查了带电粒子在电磁场中运动的相关问题,考查学生综合分析、解决物理问题能力.分析清楚粒子的运动过程,应用运动的合成与分解、平衡条件、牛顿运动定律、运动学公式即可正确解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.从高出地面3m的位置竖直向上抛出一个小球,它上升2m后回落,最后到达地面,如图所示.分别以地面和抛出点为原点建立坐标系,方向均以向上为正.则(  )
A.以地面为原点,全过程总位移为-3m
B.以抛出点为原点,全过程总位移为3m
C.以地面为原点,全过程的路程为10m
D.以抛出点为原点,全过程的路程为4m

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

20.一课外小组同学想要测量一个电源的电动势及内阻.准备的器材有:
电流表 (0~200mA,内阻是12Ω)
电阻箱R(最大阻值9.9Ω)
一个开关和若干导线.
(1)由于电流表A的量程较小,考虑到安全因素,同学们将一个定值电阻和电流表A并联,若要使连接后流过定值电阻的电流是流过电流表A的电流的3倍,则定值电阻的阻值R0=4Ω.
(2)图1虚线框中为同学设计的实验电路的一部分,请将电路图补充完整.
(3)若实验中记录电阻箱的阻值R和电流表A的示数I,并计算出$\frac{1}{I}$ 得到多组数据后描点作出R-$\frac{1}{I}$ 图线如图2所示,则该电源的电动势E=8.0V,内阻r=3.0Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.如图所示,在高H=5m的光滑水平台上,有一用水平轻质细线拴接的完全相同、质量均为45g的滑块a和b组成的装置Q,Q处于静止状态.装置Q中两滑块之间有一处于压缩状态的轻质弹簧(滑块与弹簧不拴接).某时刻装置Q中的细线断开,弹簧恢复原长后,滑块a被水平向左抛出,落到地面上的A处,抛出的水平距离x=5m,滑块b沿半径为R=0.45m的半圆弧做圆周运动并通过最高点C.空气阻力不计,取g=10m/s2,求:
(1)弹簧恢复原长时,滑块a的速度大小.
(2)滑块b通过圆弧的最高点C时,对轨道的压力大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.下列关于物理学史和物理方法的说法正确的是(  )
A.库仑首先引入电场线描述电场
B.正、负电荷的名称是法拉第首先提出来的
C.磁感应强度是根据比值法定义的物理量
D.焦耳通过实验得到了著名的焦耳定律公式

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.某同学欲采用下列器材研究一个额定电压为2.5V的小灯泡(内阻约为6Ω)的伏安特性曲线.
A.直流电源(3V,内阻不计);
B.电流表(0~0.6A,内阻约为0.13Ω);
C.电压表(0~3V,内阻约为3kΩ);
D.电压表(0~15V,内阻约为15kΩ);
E.滑动变阻器(0~20Ω,额定电流为2A);
F.滑动变阻器(0~1000Ω,额定电流为0.5A);
G.开关、导线若干.
(1)为了减小测量误差,电压表应选用C,滑动变阻器应选用E.(选填序号)
(2)该同学选择电流表外接法,且要求小灯泡两端电压变化范围尽量大些.请在图甲的虚线框中画出正确的实验电路图.
(3)闭合开关,逐次改变滑动变阻器滑片的位置,其中某组电流表、电压表的示数如图乙所示.则IA=0.24A,UV=1.50V.

(4)该同学在处理实验数据时,在如图丙所示的I-U坐标图上已描好了点,请你在图丙中绘制出小灯泡的I-U图线.
(5)该同学连接电路的实物图如图丁所示,请指出他的电路接线中的错误:电流表采用了内接法.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.某人造地球卫星在赤道上空飞行,卫星的轨道平面与地球赤道平面重合,轨道半径为r且小于同发卫星的轨道半径,飞行方向与地球的自转方向相同.设地球的自转角速度为ω0,地球半径为R,地球表面重力加速度为g.
(1)求卫星绕地球运动的角速度.
(2)当卫星通过位于厄瓜多尔的赤道碑(如图所示)上方时开始计时,则该卫星至少经过多长时间将再次经过赤道碑上空?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,两容器A、B中分别装置同种理想气体,用粗细均匀的U形管连同两容器,管中的水银滴把两容器隔开,两容器A、B的体积(包括连接它们的U形管部分)为174cm2,U形管的横截面积为S=1cm2.容器A中气体的温度为7℃,容器B温度为27℃,水银滴恰在玻璃管水平部分的中央保持平衡,调节两容器的温度,使两容器温度同时升高1.0℃,水银滴将向何方移动,移动距离为多少(  )
A.向右移动 0.05mB.向右移动 0.02mC.向左移动 0.05mD.向左移动 0.02m

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,半径为R的光滑大圆环上套有一个质量为m的小环,cd为大圆环的水平直径,当大圆环以一定的角速度绕着通过环心的竖直轴ab旋转时,设小环偏离大圆环最低点的高度为h,已知重力加速度为g,则(  )
A.当大圆环的角速度为ω时,h=R-$\frac{g}{{ω}^{2}}$
B.大圆环的角速度越大,h就越大
C.大圆环的角速度越大,大圆环对小环的作用力越大
D.小环有可能到达cd上方某处在水平面上做圆周运动

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