分析 (1)由洛伦兹力做向心力求得速度表达式,然后由几何关系求得最大半径即可得到最大速度;
(2)根据PQ特点由几何关系求得最大半径,即可得到最大速度;
(3)根据几何关系及洛伦兹力做向心力求得进入电场的电子位置和速度的关系,然后由类平抛运动规律求解.
解答 解:(1)粒子在磁场中运动,洛伦兹力做向心力,故有$Bve=\frac{m{v}^{2}}{R}$,所以,$v=\frac{eBR}{m}$;
能从OC边出磁场的电子,当运动轨迹和AC相切时半径最大,故半径最大值Rm=a,所以,能从OC边出磁场的电子所具有的最大速度${v}_{m}=\frac{eBa}{m}$;
(2)要使电子能通过PQ界面,电子飞出磁场的速度方向必须水平向右,由(1)可知:$v=\frac{eBR}{m}$,故R越大v越大;
所以,从C点水平飞出的电子,运动半径最大,对应的速度最大;
故有$(R-a)^{2}+(\sqrt{3}a)^{2}={R}^{2}$,所以,R=2a;故能通过PQ界面的电子所具有的最大速度${v}_{m}′=\frac{2eBa}{m}$;
(3)只有垂直打到PQ界面上的电子通过,故电子进入电场的范围为PQ上C到X轴间的范围;
当粒子在PQ上的纵坐标为y(0<y≤a)时,粒子在磁场中运动的半径由几何关系可得:$(r-y)^{2}+(\sqrt{3}y)^{2}=r$,所以,r=2y;
那么由洛伦兹力做向心力可得:运动速度$v′=\frac{2eBy}{m}$;
粒子在电场中只受电场力作用,做类平抛运动,故有:$y=\frac{1}{2}×\frac{eE}{m}×{t}^{2}$;
那么,电子打在X轴上的位置为$x=\sqrt{3}a+v′t$=$\sqrt{3}a+\frac{2eBy}{m}×\sqrt{\frac{2my}{eE}}$=$\sqrt{3}a+2By\sqrt{\frac{2ey}{mE}}$,
所以,$\sqrt{3}a<x≤\sqrt{3}a+2Ba\sqrt{\frac{2ea}{mE}}$;
答:(1)当速度方向沿y轴正方向时,能从OC边出磁场的电子所具有的最大速度是$\frac{eBa}{m}$;
(2)能通过PQ界面的电子所具有的最大速度是$\frac{2eBa}{m}$;
(3)在PQ右侧X轴上$(\sqrt{3}a,\sqrt{3}a+2Ba\sqrt{\frac{2ea}{mE}}]$范围内能接收到电子.
点评 带电粒子的运动问题,加速电场一般由动能定理或匀加速运动规律求解;偏转电场由类平抛运动规律求解;磁场中的运动问题则根据圆周运动规律结合几何条件求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体上一定有多余的电子 | B. | 物体上一定缺少电子 | ||
C. | 物体的带电量一定是e整数倍 | D. | 物体的带电量可以是任意的一个值 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若M选a(竖直线光源),N应选图乙中的3,O应选图甲中的4,干涉图样为图乙5 | |
B. | 若M选a(竖直线光源),N应选图乙中的1,O应选2,干涉图样为图乙6 | |
C. | 若M选b(水平线光源),N应选图乙中的1,O应选2,干涉图样为图乙6 | |
D. | 若M选b(水平线光源),N应选图乙中的3,O应选4,干涉图样为图乙5 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 氢原子光谱是连续谱 | |
B. | α、β和γ三种射线中,α射线的电离本领最强 | |
C. | 太阳辐射的能量来太阳内部的核裂变反成 | |
D. | 原子核衰变时电荷数和质量都守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球A只受到杆对A的弹力 | |
B. | 小球A受到的杆的弹力大小为20N | |
C. | 此时绳子与穿有A球的杆垂直,绳子张力大小为$\frac{20}{3}$$\sqrt{3}$N | |
D. | 小球B受到杆的弹力大小为10$\sqrt{3}$N |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 作用于金属棒上的各个力的合力所做的功等于零 | |
B. | 作用于金属棒上的各个力的合力所做的功等于mgh与电阻R上产生的焦耳热之和 | |
C. | 恒力F与重力的合力所做的功等于电阻R上产生的焦耳热 | |
D. | 恒力F与安培力的合力所做的功等于零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 具有各向异性的固体一定是晶体 | |
B. | 饱和气压与温度无关 | |
C. | 空气的绝对湿度可用空气中所含水蒸气的压强来表示 | |
D. | 第二类永动机不可能制成的原因,在于其违背了能量守恒定律 | |
E. | 当人们的肌肤感到潮湿时,空气相对湿度一定较大 |
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