分析 (1)电子在电场中加速,由动能定理可以求出速度.
(2)电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律求出磁感应强度.
(3)当粒子的运动的轨迹恰好与CD板相切时,这是粒子能达到的最下边的边缘,在由几何关系可以求得被粒子打中的区域的长度.
解答 解:(1)当初速度为零的电子从M处经电场加速后速度为v,
根据动能定理得:$eU=\frac{1}{2}m{v^2}$…①
解得:$v=\sqrt{\frac{2eU}{m}}$…②;
(2)当粒子垂直打在板上时,由几何知识,圆周运动的圆心为C,半径:R=h…③,
洛伦兹力充当向心力:$Bev=m\frac{v^2}{R}$…④,
联立②③④得到:B=$\frac{\sqrt{2emU}}{eh}$…⑤;
(3)当粒子在磁场中做圆周运动,轨迹刚好与CD相切时,电荷在CD板上的撞击点最靠近C端,设半径为r,切点到C距离为d,
由几何知识得:$sin{60°}=\frac{r}{h-r}$…⑥
解得:$r=(2\sqrt{3}-3)h$,$d=\frac{r}{{tan{{60}°}}}$=$(2-\sqrt{3})h$…⑦
CD上能发光区域的长度:s=h-d…⑧,
解得:s=$(\sqrt{3}-1)h$;
答:(1)当电压为U时,电子到达小孔O的速度v大小为$\sqrt{\frac{2eU}{m}}$;
(2)磁感应强度B的大小为$\frac{\sqrt{2emU}}{eh}$;
(3)CD板上能发光区域的长度s为($\sqrt{3}$-1)h.
点评 本题考查带电粒子在匀强磁场中的运动,要掌握住半径公式、周期公式,画出粒子的运动轨迹后,几何关系就比较明显了.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 绳上拉力大小为mg | B. | 物体A对地面的压力大小为2mg | ||
C. | 地面对物体A的摩擦力方向向右 | D. | 物体A对地面的摩擦力大小为0.8mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 斜面对球的支持力逐渐增大 | B. | 斜面对球的支持力不变 | ||
C. | 档板对小球的弹力先减小后增大 | D. | 档板对小球的弹力先增大后减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a点电势高于b点电势 | |
B. | 从a点运动到b点的过程中粒子的加速度逐渐增大 | |
C. | 从a点运动到b点的过程中粒子的动能一定逐渐增大 | |
D. | 若粒子带正电,从a点运动到b点的过程中电场力做负功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 静止的物体有可能受到滑动摩擦力的作用 | |
B. | 由μ=$\frac{f}{N}$可知,动摩擦因数与滑动摩擦力成正比,与正压力成反比 | |
C. | 摩擦力的方向总是与物体的运动方向相反 | |
D. | 摩擦力总是对物体的运动起阻碍作用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
砝码质量(g) | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
弹簧总长(cm) | 5.00 | 6.16 | 7.34 | 8.48 | 9.64 | 10.81 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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