精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
19.如图所示空间存在着边长为L的正方形磁场区域abcd,其磁场方向垂直于纸面向外且磁感应强度大小为B,一电荷量为-q的点电荷由ab中点e点与ab夹θ=37°入射,速度大小未知,重力作用忽略不计且忽略磁场边界效应,则下列说法正确的是(  )
A.不同大小的速度入射,则在磁场区域运动的时间有可能相同
B.伴随点电荷速度的增加其在磁场区域运动的时间逐渐减小
C.伴随点电荷速度大小的增加,其离开磁场点可能在ea、ad段任意一点
D.伴随点电荷速度大小的增加,其在bc山的出射点距点c的长度为0.625L

分析 如果速度较小,则粒子从ea边射出时轨迹对应的圆心角相等,由此分析射出时间大小;画出粒子运动轨迹,利用几何关系求解分析粒子射出点的位置,并计算射出点的距离即可.

解答 解:A、如果速度较小,则粒子从ea边射出时轨迹对应的圆心角相等,根据$t=\frac{θ}{2π}T$可知运动的时间相等,A正确;
B、如果速度较小,则粒子从ea边射出时轨迹对应的圆心角相等,粒子在磁场中运动的时间不变,B错误;
C、点电荷速度大小的增加,其离开磁场点在ea、ad段的临界轨迹如图所示,

所以其离开磁场点在ea、ad段有一段距离不会出现,C错误;
D、粒子速度增大时刚好与bc边相切时轨迹如图所示,

根据几何关系可得Rsin37°=R-$\frac{L}{2}$,解得R=1.25L,所以x=Rcos37°=L;
即粒子轨迹与bc边的切点为c点;
粒子速度增大时从bc边射出,射出点到b点的最近距离为$\frac{L}{2}tan37°=0.375L$,所以粒子在bc边上的出射点距点c的长度为L-0.375L=0.625L,D正确.
故选:AD.

点评 对于带电粒子在磁场中的运动情况分析,一般是确定圆心位置,根据几何关系求半径,结合洛伦兹力提供向心力求解未知量;根据周期公式结合轨迹对应的圆心角求时间.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图为一物体作直线运动的速度时间图象,下列说法正确的是(  )
A.物体在第2s初的速度为6m/s
B.物体在3~5s内静止
C.物体在0~2s内做加速运动
D.物体在前2s内的加速度大于最后1s内的加速度值

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.飞机的起飞过程是从静止出发,在直跑道上加速前进,等达到一定速度时离地.已知飞机加速前进的路程为1600m,所用的时间为40s,假设这段时间内的运动为匀加速运动,则飞机离地时的速度为(  )
A.50m/sB.60m/sC.70m/sD.80m/s

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.某同学用测力计研究在竖直方向运行的电梯运动状态.他在地面上用测力计测量砝码的重力,示数为20N.他在电梯中用测力计仍测量同一砝码的重力,发现测力计的示数为16N,由此判断此时电梯的运动状态可能是减速上升或加速下降,g取10m/s2,电梯运动的加速度大小为2m/s2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,质量为m的木块A放在斜面体B上,A和B接触面间动摩擦因数为μ,若A和B沿水平方向保持相对静止以加速一起向右做匀加速直线运动,则AB间的摩擦力大小为(  )
A.maB.mgsinθC.μmgcosθD.mgsinθ+macosθ

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图甲所示,竖直平面内的平面直角坐标系xoy,y轴竖直向上,第三象限梯形OACD范围内加有竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场B,电场强度为E1=1.5N/C,B大小未知;OA与y轴成θ=45°夹角.第三、四象限在梯形之外加有水平方向的电场E2,其大小随时间变化如图乙所示(取水平向右为正向).今有带电小球从A点正上方的F点(x=-0.15$\sqrt{2}$m,y=0.1m)自由下落,在梯形中恰做匀速圆周运动,t=0时刻恰垂直于OA边进入E2的电场中,t1时刻第一次经过y轴,t2时刻第二次经过y轴.(g=10m/s2)求:

(1)磁感应强度B的大小;
(2)小球在磁场中运动的时间;
(3)时刻t1、t2各为多少.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.在光滑绝缘水平桌面上有一边长为2l的正方形区域abcd,e为dc边上的一点,且ec=$\sqrt{3}$l,f为bc边的中点,在bc右侧固定“V”字型足够长的绝缘弹性挡板fg、fh,两挡板与bc的夹角均为60°,俯视图如图甲所示,正方形区域abcd存在方向垂直于桌面的匀强磁场,磁感应强度大小为B0,“V”字型区域内有垂直桌面的交变磁场,磁感应强度随时间变化如图乙所示(垂直桌面向下为磁场的正方向),其中B1=B0,B2未知.一带电小球静止在e点,现使小球以平行桌面的速度v从e点射入正方形区域,经磁场偏转后,在t=0时刻恰好从f点垂直bc射出,进入“V”字型挡板内的磁场中,在t1时刻小球撞到挡板fg,在t1+t2时刻(t1、t2均为未知)小球撞到挡板fh,然后小球又从f点返回正方形区域.若小球与挡板碰撞前后电荷量不变,沿板的分速度不变、垂直板的分速度大小不变方向相反,不计碰撞的时间及磁场变化产生的影响.求:

(1)带电小球的比荷$\frac{q}{m}$;
(2)带电小球从e点射入磁场到第二次经过f点所用的时间;
(3)带电小球离开正方形磁场区域的位置.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.如图所示,将小物体(可视为质点)置于水平桌面上的长木板上,用水平细线通过轻质定滑轮用钩码牵引长木板.若长木板的质量m1=1.0kg,小物体的质量m2=0.5kg,小物体与长木板左边缘的距离d=0.09m,已知各接触面间的动摩擦因数均为μ=0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2
(1)当小物体与长木板一起运动时,求桌面对长木板的摩擦力大小.
(2)钩码质量M满足什么条件,小物体才能与长木板发生相对滑动.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.如图甲所示为测量电动机匀速转动角速度的实验装置,半径不大的圆形卡纸固定在电动机转轴上,在电动机的带动下匀速转动.在圆形卡纸的旁边垂直安装了一个改装过的电火花计时器,它的打点频率为50Hz.
实验步骤如下:
①使电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触;
②启动电动机,使圆形卡纸转动起来;
③接通电火花计时器的电源,使它工作起来;
④关闭电动机,拆除电火花计时器;研究圆形卡纸上留下的一段痕迹(如图乙所示),写出角速度ω的表达式,代入数据,得出ω的测量值.
某次实验后,测得圆形卡纸上连续两个记数点间对应的圆心角都为0.2rad,每两个记数点间有四个点迹,则电动机匀速转动角速度为ω=$\frac{θ}{(n-1)t}$rad/s.
为了避免在卡纸连续转动的过程中出现打点重叠,在电火花计时器与盘面保持良好接触的同时,可以缓慢地将电火花计时器沿圆形卡纸半径方向向卡纸中心移动.则卡纸上打上的点的分布曲线不是一个圆,而是类似一种螺旋线,如图11丙所示.则测量结果将不变(选填:变大、变小或不变).

查看答案和解析>>

同步练习册答案