精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
13.如图甲所示,在光滑绝缘水平桌面内建立xoy坐标系,在第Ⅱ象限内有平行于桌面的匀强电场,场强方向与x轴负方向的夹角θ=45°.在第Ⅲ象限垂直于桌面放置两块相互平行的平板C1、C2,两板间距为d1=0.6m,板间有竖直向上的匀强磁场,两板右端在y轴上,板C1与x轴重合,在其左端紧贴桌面有一小孔M,小孔M离坐标原点O的距离为l1=0.72m.在第Ⅳ象限垂直于x 轴放置一竖直平板C3,垂足为Q,Q、O相距d2=0.18m,板C3长l2=0.6m.现将一带负电的小球从桌面上的P点以初速度v0=2$\sqrt{2}$m/s垂直于电场方向射出,刚好垂直于x轴穿过C1板上的M孔,进入磁场区域.已知小球可视为质点,小球的比荷$\frac{q}{m}$=20C/kg,P点与小孔M在垂直于电场方向上的距离为s=$\frac{\sqrt{2}}{10}$m,不考虑空气阻力.

求:
(1)匀强电场的场强大小;
(2)要使带电小球无碰撞地穿出磁场并打到平板C3上,求磁感应强度B的取值范围;
(3)以小球从M点进入磁场开始计时,磁场的磁感应强度随时间呈周期性变化,规定竖直向上为磁感强度的正方向,如图乙所示,则小球能否打在平板C3上?若能,求出所打位置到Q点距离;若不能,求出其轨迹与平板C3间的最短距离.($\sqrt{3}$=1.73,计算结果保留两位小数)

分析 (1)小球在第二象限内做类平抛运动,结合牛顿第二定律和运动学公式求出电场强度的大小.
(2)根据类平抛运动的规律求出经过M点的速度,作出粒子在磁场中的临界运动轨迹,结合几何关系和半径公式求出磁感应强度的范围.
(3)根据半径公式和周期公式求出粒子在磁场中运动的轨道半径和周期,由磁场的周期得出小球在磁场中运动的轨迹图,以及得出在一个磁场周期内小球在x轴方向的位移,判断能否打在平板C3上,若能打在平板C3上,通过几何关系求出其轨迹与平板C3间的最短距离.

解答 解:(1)小球在第Ⅱ象限内做类平抛运动有:
v0t=s
at=v0tanθ
由牛顿第二定律有:qE=ma
代入据解得:E=$2\sqrt{2}N/C$.
(2)设小球通过M点时的速度为v,
由类平抛运动规律:$v=\frac{{v}_{0}}{sinθ}$=$\frac{2\sqrt{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}m/s$=4m/s,
小球垂直磁场方向进入两板间做匀速圆周运动,轨迹如图,由牛顿第二定律有:
$qvB=m\frac{{v}^{2}}{R}$,
得:B=$\frac{mv}{qR}$
小球刚好能打到Q点磁感应强度最强设为B1.此时小球的轨迹半径为R1,由几何关系有:
$\frac{{R}_{1}}{{l}_{1}+{d}_{2}-{R}_{1}}$=$\frac{{l}_{1}-{R}_{1}}{{R}_{1}}$
代入数据解得:${B}_{1}=\frac{1}{2}T$.
小球刚好不与C2板相碰时磁感应强度最小设为B2,此时粒子的轨迹半径为R2,由几何关系有:
R2=d1
代入数据解得:${B}_{2}=\frac{1}{3}T$.
综合得磁感应强度的取值范围:$\frac{1}{3}T≤B≤\frac{1}{2}T$
(3)小球进入磁场做匀速圆周运动,设半径为为R3,周期为T有:
${R}_{3}=\frac{mv}{q{B}_{3}}$,
代入数据解得:R3=0.09m.
$T=\frac{2π{R}_{3}}{v}$,
代入数据解得:T=$\frac{9π}{200}$.
由磁场周期${T}_{0}=\frac{2}{3}T$得小球在磁场中运动的轨迹如图
可得:一个磁场周期内小球在x轴方向的位移为3R3
由分析知有:l1=(3n+2)R3,n=2
则小球能打在平板C3上,设位置到Q点距离为h有:
h=2(n+1)R3cosβ-R3
解得:h=$3\sqrt{3}{R}_{3}-{R}_{3}$=0.38m.
答:(1)匀强电场的场强大小为$2\sqrt{2}N/C$;
(2)磁感应强度B的取值范围为$\frac{1}{3}T≤B≤\frac{1}{2}T$;
(3)小球能打在平板C3上,轨迹与平板C3间的最短距离为0.38m.

点评 本题关键是明确粒子的运动规律、画出运动轨迹,然后结合牛顿第二定律、类似平抛运动的分位移公式和几何关系列式求解,难度较大.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.2013年6月10日上午,我国首次太空授课在距地球300多千米的“天宫一号”上举行,如图所示的是宇航员王亚萍在“天宫一号”上所做的“水球”.下列关于“水球”和“天宫一号”的说法正确的是(地球表面的重力加速度g=9.8m/s2)(  )
A.“天宫一号”运行速度小于7.9 km/s
B.“水球”的向心加速度等于9.8m/s2
C.“水球”的形成是因为太空中物体不受重力
D.在“天宫一号”上可以利用“体重计”称量宇航员的质量

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.在圆周运动中,向心力的方向总是与物体运动的方向垂直,只是改变线速度的方向,不改变线速度的大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.一质量为m=2.0kg的小物块以一定的初速度冲上一足够长的斜面,小物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.25,某同学利用传感器测出了小物块从一开始冲上斜面上滑过程中多个时刻的瞬时速度,并用计算机作出了小物块上滑过程的速度-时间图象,如图所示,则(  )
A.小物块冲上斜面过程中加速度的大小为0.8m/s2
B.斜面的倾角θ为37°
C.小物块沿斜面上滑的最大距离为8.0m
D.小物块在斜面上运动的总时间为(1+$\sqrt{2}$)s

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图甲所示为索契冬奥会上为我国夺得首枚速滑金牌的张虹在1 000m决赛中的精彩瞬间,现假设某速滑运动员某段时间内在直道上做直线运动的速度时间图象可简化为图乙,已知运动员(包括装备)总质量为60kg,在该段时间内受到的阻力恒为总重力的0.1倍,g=10m/s2,则下列说法正确的是(  )
A.在1~3s内,运动员的加速度为0.5m/s2
B.在1~3s内,运动员获得的动力是30N
C.在0~5s内,运动员的平均速度是12.6m/s
D.在0~5s内,运动员克服阻力做的功是3780 J

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,x轴上方有一匀强磁场,磁感应强度为B,磁场方向垂直于纸面向里.x轴下方有一匀强电场,电场强度为E、方向与y轴的夹角θ=45°斜向上方.现有一质量为m、带电量为q的正离子,以速度v0由y轴上的A点沿y轴正方向射入磁场,该离子在磁场中运动一段时间后从x轴上的C点(图中未画出)进入电场区域,离子经C点时的速度方向与电场方向相反.设磁场和电场区域均足够大,不计离子的重力,求:

(1)离子从A点出发到第一次穿越x轴时的运动时间;
(2)C点到坐标原点O的距离;
(3)离子第四次穿越x轴时速度的大小及速度方向与电场方向的夹角.并大致画出离子前四次穿越x轴在磁场和电场区域中的运动轨迹.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,一质量m=2×10-11kg,q=1.0×10-5 C的带电粒子(重力不计),初速度为零经U1=100V的加速电压加速后,水平进入极板长L=20cm,极板间距d=10$\sqrt{3}$cm的偏转电场中
(1)粒子进入偏转电场时速度多大?
(2)若使粒子射出偏转电场时,以与水平方向成θ=30°角的方向进入一个匀强磁场区域,则偏转电压为多大?
(3)若水平匀强磁场的宽度D=30cm,使带电粒子不能由磁场右边射出,磁感应强度B至少多大?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.一列简谐横波沿x轴正方向传播,已知t=0时的波形如图所示,波上有P、Q两点,其纵坐标分别为yP=2cm,yQ=-2cm.下列说法中正确的是(  )
A.P点的振动形式传到Q点需要$\frac{T}{2}$
B.P、Q在振动的过程中,位移的大小总相等
C.在$\frac{5T}{4}$内,P点通过的路程为20cm
D.经过$\frac{3T}{8}$,Q点回到平衡位置
E.在相等的时间内,P、Q两质点通过的路程相等

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.举重运动是力量和技巧充分结合的体育项目.就“抓举”而言,其技术动作可分为预备、提杠铃、发力、下蹲支撑、起立、放下杠铃等6个步骤,图甲所示的照片表示了其中的几个状态.现只研究图甲中的从发力到支撑这个过程,用刻度尺测得轮子在照片中的直径d=0.8cm,再在照片上用尺量出从发力到支撑杠铃上升的距离h=1.2cm.已知运动员所举杠铃的直径D=32cm,质量m=120kg,运动员从发力到支撑历时t=0.6s,为简便起见,可以认为在该过程中运动员作用于杠铃上的竖直向上的作用力与时间的关系、以及在该过程中杠铃的速度与时间的关系分别如图乙、丙所示.(取g=10m/s2
(1)试计算运动员从发力到支撑过程中杠铃被举起的实际高度H.
(2)简要说明杠铃在该过程中的运动情况,并计算在该过程中杠铃向上运动的最大速度.
(3)求出图乙中F0的值.

查看答案和解析>>

同步练习册答案