精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
7.如图所示,平面直角坐标系xoy的第一象限存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度为E,第四象限存在垂直纸面向外的匀强磁场.一质量为m,电荷量为+q的粒子从y轴的A点以速度v0沿x轴正方向进入电场,经电场偏转后从x轴的C点进入磁场,其方向与x轴正方向成30°角,最后从y轴的D点垂直射出,不计重力.求:
(1)粒子进入匀强磁场的位置C与坐标原点的距离L;
(2)匀强磁场的磁感应强度及粒子在磁场中运动的时间;
(3)若使粒子经磁场后不再进入电场,磁感应强度的大小应满足什么条件?

分析 (1)根据运动的合成与分解求解带电粒子在C点竖直方向的速度,再根据带电粒子在匀强电场中做类平抛运动求解粒子进入匀强磁场的位置C与坐标原点的距离L;
(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出运动轨迹图,由几何关系求半径和粒子轨迹对应的圆心角,根据轨道半径计算公式和周期计算公式求解;
(3)若带电粒子在磁场中运动时恰好与y轴相切时,画出运动轨迹图,根据几何关系和牛顿第二定律列式求解磁感应强度应满足的条件.

解答 解:(1)带电粒子在C点,由速度的合成与分解可知:${v_y}={v_0}tg{30^o}$…①
带电粒子在匀强电场中做类平抛运动,设运动时间为t1
由牛顿第二定律:qE=ma得:$a=\frac{qE}{m}$…②
再由类平抛运动的规律列式,有vy=at1…③
L=v0t1…④
联立①②③④式解得:$L=\frac{{\sqrt{3}mv_0^2}}{3qE}$…⑤
(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,运动轨迹如图所示,并设运动速度大小为v,轨道半径为R,
根据速度的合成与分解可知:vcos30°=v0则:$v=\frac{{2\sqrt{3}}}{3}{v_0}$…⑥
由几何关系得:Rcos60°=L,即:R=2L…⑦
再根据牛顿第二定律,有:$qBv=m\frac{v^2}{R}$…⑧
联立⑥⑦⑧式解得:$B=\frac{E}{v_0}$…⑨
通过几何关系不难发现,带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的圆心角$θ=\frac{5}{6}π$
且圆周运动的周期$T=\frac{2πR}{v}=\frac{2πm}{qB}$…⑩
那么,带电粒子在磁场中运动的时间${t_2}=\frac{5}{12}T=\frac{{5πm{v_0}}}{6qE}$…(11)
(3)若带电粒子在磁场中运动时恰好与y轴相切时,对应的磁场磁感应强度大小为B0,并设轨迹半径为r0,其运动轨迹如图所示.
几何关系为:${r_0}+{r_0}cos{60^o}=L$…(12)
由牛顿第二定律列式得:$q{B_0}v=m\frac{v^2}{r_0}$…(13)
联立以上两式整理得:${B_0}=\frac{3E}{v_0}$…(14)
那么,磁感应强度应满足的条件是:$B<\frac{3E}{v_0}$.
答:(1)粒子进入匀强磁场的位置C与坐标原点的距离为$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}^{2}}{3qE}$;
(2)匀强磁场的磁感应强度为$\frac{E}{{v}_{0}}$,粒子在磁场中运动的时间$\frac{5πm{v}_{0}}{6qE}$;
(3)若使粒子经磁场后不再进入电场,磁感应强度的大小应满足$B<\frac{3E}{{v}_{0}}$.

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:计算题

11.水平面上一个质量为m的物体,在水平恒力F作用下自静止开始移动了距离l;然后撤去外力,物体又运动了距离2l后停下.求水平面对物体的摩擦力.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.在宇宙环境中,地磁场保护着地球,地质记录表明,自地球在46亿年前形成以来,已经有过数百次地磁反转,也就是说,地球的磁场在“反极性”(地磁场方向与现在的方向相同)和“正极性”(地磁场方向与现在的方向相同)之间不断变换.物理学家的研究认为,地球的磁极反转在未来仍可能会发生.下列关于地磁反转期间的说法正确的是 (  )
A.对依靠磁场进行导航的物种不会有影响
B.若地磁场处于最弱的状态时,就不会对地球生物的生存有影响
C.太阳辐射的髙能粒子直接轰击地球的大气层,可能引发一些疾病
D.地球磁场的反转可能是瞬间发生,而不是一个缓慢、渐进的过程

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.关于原子结构和原子核的结构,经过不断的实验探索,我们已经有了一定的认识,对于这个探索的过程,下列描述错误的是(  )
A.卢瑟福根据α粒子轰击金箔时发生散射,提出了原子的核式结构模型
B.为了解释原子的稳定性和辐射光谱的不连续性,波尔提出了氢原子结构模型
C.卢瑟福通过利用α粒子轰击铍原子核,最终发现了中子
D.人类第一次实现的原子核的人工转变核反应方程是${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,两极板与电源相连接,某种带电粒子(不计重力)从负极边缘垂直电场方向射入匀强电场,且恰好从正极板边缘飞出,以下以同样方式射入且仍从正极板边缘飞出的是(  )
A.开关闭合,速度加倍,极板间距变为原来的一半
B.开关闭合,速度加倍,极板间距变为原来的四分之一
C.开关断开,速度减半,极板间距变为原来的二倍
D.开关断开,速度减半,极板间距变为原来的四倍

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.某静电场中的电场线分布如图所示,方向未知.带电粒子在该电场中仅受静电力作用,其运动轨迹如图中虚线所示,由M运动到N.则(  )
A.粒子必定带正电荷
B.该静电场中M点的电势一定高于N点的电势
C.粒子在M点的加速度小于它在N点的加速度
D.粒子在M点的速度大于它在N点的速度

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,离地高为2L的光滑平台上,有一质量为3m,长度为12.5L的薄滑板.改变滑板左端到平台边缘的距离x,让一质量为m的小物块每次以相同的水平速度从右端冲上静置的滑板,滑板左端每次运动到平台边缘时立刻被锁定,而小物块则可能从滑板左端飞出,平抛到水平地面上.当x=3L时,滑板左端到达平台边缘时,小物块和滑板刚好共速.已知小物块和滑板间动摩擦因数为0.5,重力加速度用g表示,求:
(1)在x=3L的情况中,滑板刚好与小物块共速的速度大小;
(2)在x=3L的情况中,小物块滑到滑板左端时的速度大小;
(3)若x的取值范围为0≤x≤5L,写出平抛水平距离s与x的关系式.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.物体从某一高处自由落下,落到直立于地面的轻弹簧上,如图所示.在A点物体开始与弹簧接触,到B点物体的速度为0,然后被弹簧弹回.下列说法中正确的是(  )
A.物体从A下落到B的过程中,受到弹簧的弹力不断减小
B.物体从A下落到B的过程中,速度越来越小
C.物体从B上升到A的过程中,受到弹簧的弹力不断减小
D.物体从B上升到A的过程中,速度越来越大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,在光滑水平面上放置一个质量为M的滑块,滑块的一侧是一个1/4弧形凹槽OAB,凹槽半径为R,A点切线水平.另有一个质量为m的小球以速度v0从A点冲上凹槽,重力加速度大小为g,不计摩擦.下列说法中正确的是(  )
A.当${v_0}=\sqrt{2gR}$时,小球能到达B点
B.如果小球的速度足够大,球将从滑块的左侧离开滑块后落到水平面上
C.当${v_0}=\sqrt{2gR}$时,小球在弧形凹槽上运动的过程中,滑块的动能一直增大
D.如果滑块固定,小球返回A点时对滑块的压力为$m\frac{v_0^2}{R}$

查看答案和解析>>

同步练习册答案