分析 (1)由几何关系可求得粒子射出时的速度,再由动能定理可求得金属板的电压;
(2)由洛仑兹力充当向心力可求得粒子的周期和半径,分析粒子在哪一时间段内离开磁场,则可求出射出磁场的时间和位置;
(3)由题意得出相应的几何关系,再由符合的条件,从而得出磁场变化周期的条件.
解答 解:(1)粒子在电场中做类平抛运动,射出电场时速度方向与水平方向成30°,
所以从O点射出时速度v=2v0;
由动能定理可得:q$\frac{U}{2}$=$\frac{1}{2}$m(2v0)2-$\frac{1}{2}$mv02,
代入数据解得:U=300V;
(2)周期:T=$\frac{2πm}{qB}$,$\frac{T}{2}$=$\frac{πm}{qB}$=2π×10-6s<$\frac{{T}_{0}}{2}$,
r=$\frac{mv}{qB}$=0.02$\sqrt{3}$m<$\frac{L}{4}$;
粒子在磁场中经过半周从OB中穿出,粒子在磁场中运动时间t=$\frac{T}{2}$=2π×10-6s
射出点在AB间离O点0.04$\sqrt{3}$m;
(3)粒子运动周期:T=$\frac{2πm}{qB}$=4π×10-6s,粒子在t=0、t=$\frac{{T}_{0}}{2}$等时刻射入时,粒子最可能从AB间射出.
如图,由几何关系可得临界时θ=$\frac{5π}{6}$,
要不从AB边界射出,应满足$\frac{{T}_{0}}{2}$<$\frac{θ}{2π}$,解得:T0<$\frac{π}{3}$×10-5s,
答:
(1)两金属极板间的电压U是300V;
(2)射出点在AB间离O点0.04$\sqrt{3}$m;
(3)出磁场的变化周期T0应满足的条件为T0<$\frac{π}{3}$×10-5s.
点评 本题考查带电粒子在磁场中的运动及在电场中的运动,关键问题在于圆心、半径及运动过程的分析;同时注意本题磁场为变化磁场,要注意其对粒子运动带来的影响.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 它的周期是0.8 s | B. | 它的峰值是4 A | ||
C. | 它的有效值是2$\sqrt{2}$ A | D. | 它的频率是0.8 Hz |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 某时刻某一气体分子向左运动,则下一刻它一定向右运动 | |
B. | 在一个正方体容器里,任一时刻与容器各侧面碰撞的气体分子数目基本相同 | |
C. | 当温度升高时,速率大的气体分子数目增加,气体分子的平均动能增大 | |
D. | 气体分子速率呈现“中间多,两头少”的分布规律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球到P点时的瞬时速度为5$\sqrt{5}$ m/s | B. | 小球到P点时的瞬时速度为10 m/s | ||
C. | 小球从O到P点的平均速度为10 m/s | D. | P点的速度方向与x轴的夹角为45° |
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