分析 (1)粒子进入磁场做圆周运动,由几何关系求出轨迹半径,由牛顿第二定律求出从坐标原点O沿y轴正方向射入磁场的速度v0;
(2)根据时间关系,粒子在磁场中、电场中及无场区运动的总时间等于$\frac{2m(π+1)}{eB}$,求出电场强度E
(3)沿y正方向进入的粒子,最先到光屏,沿60°进入粒子最后达到光屏,求出其时间差.
(4)画出轨迹图,根据几何关系求出光屏上两点间距离的表达式,再运用数学知识求最小值
解答 解:(1)由电子能从N点离开磁场可知,电子在磁场中做圆周运动轨道半径
R=b ①
$e{v}_{0}B=m\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$
由①②得:${v}_{0}^{\;}=\frac{eBb}{m}$
(2)如图所示,电子在磁场中运动时间:${t}_{1}^{\;}=\frac{T}{2}$ ③
$T=\frac{2πm}{eB}$④
由③④得:${t}_{1}^{\;}=\frac{πm}{qB}$
电子在电场中运动时间:${t}_{2}^{\;}=\frac{2{v}_{0}^{\;}}{a}$⑤
加速度$a=\frac{eE}{m}$ ⑥
出磁场后时间${t}_{3}^{\;}=\frac{2b}{{v}_{0}^{\;}}=\frac{2m}{Be}$
${t}_{1}^{\;}+{t}_{2}^{\;}+{t}_{3}^{\;}=t=\frac{2m(π+1)}{eB}$⑦
联立以上各式得:$E=\frac{2e{B}_{\;}^{2}b}{πm}$
(3)如图可以得,所有电子沿平行于电场方向离开磁场进入电场,电子运动速率不变,电子在电场中运动时间不变.电子再回到磁场继续做圆周运动,电子在磁场中运动轨迹所对圆心角之和保持不变,即电子在磁场中运动时间不变.并可得电子离开磁场射向光屏时的速度方向与从O点射入时速度方向相同.即电子沿+y方向射入到打到
屏用时间最短,沿与+y方向成60°射入到打到光屏上用时间最长.
电子经第一个无场区域用时$△{t}_{1}=\frac{b}{{v}_{0}}$⑧
电子经过第二个无场区域多用时$△{t}_{2}^{\;}=\frac{2b}{{v}_{0}^{\;}}$⑨
联立得:$△t=\frac{3b}{{v}_{0}^{\;}}=\frac{3m}{eB}$
(4)当电子束离开磁场区域时互成900,打到光屏上的间距S=2b(tanα+tanβ)⑩
α+β=90°⑪
$S=2b(tanα+\frac{1}{tanα})≥4b$⑫
联立得:${S}_{min}^{\;}=4b$
答:(1)电子从坐标原点O沿y轴正方向射入磁场的速度${v}_{0}^{\;}$为$\frac{eBb}{m}$;
(2)匀强电场的场强大小$\frac{2e{B}_{\;}^{2}b}{πm}$;
(3)电子先后到达光屏的最大时间差△t为$\frac{3m}{eB}$;
(4)光屏上两光点间的最小距离${S}_{min}^{\;}$为4b.
点评 本题关键先确定圆心、半径,然后根据洛伦兹力提供向心力列式求解;第三问关键先根据题意,分析后画出物体的运动轨迹,然后再列式计算.一定要注意重视数学方法在物理中的应用.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 由E=$\frac{F}{q}$知,电场中某点的电场强度与检验电荷在该点所受的电场力成正比 | |
B. | 公式E=$\frac{F}{q}$和E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$对于任何静电场都是适用的 | |
C. | 电场中某点的电场强度方向即检验电荷在该点的受力方向 | |
D. | 电场中某点的电场强度等于$\frac{F}{q}$,但与检验电荷的受力大小及带电量无关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 普朗克为解释黑体辐射,首先提出“能量子”的概念,他被称为“量子之父” | |
B. | 爱因斯坦实际上是利用量子观念和能量守恒解释了光电效应 | |
C. | 康普顿效应证明光具有动量,也说明光是不连续的 | |
D. | 玻尔的能级不连续和电子轨道不连续的观点和现代量子理论是一致的 | |
E. | 海森伯的不确定关系告诉我们电子的位置是不能准确测量的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2 m/s | B. | 4 m/s | C. | 6 m/s | D. | 8 m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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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:选择题
A. | 球1和球2运动的时间之比为1:2 | |
B. | 球1和球2抛出时的初速度之比为3:1 | |
C. | 球1和球2动能增加量之比为1:2 | |
D. | 球1和球2重力做功之比为1:2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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