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9.如图所示,平面直角坐标系的y轴竖直向上,x轴上的P点与Q点关于坐标原点O对称,距离为2a.有一簇质量为m、带电量为+q的带电微粒,在xoy平面内,从P点以相同的速率斜向右上方的各个方向射出(即与x轴正方向的夹角θ,0°<θ<90°),经过某一个垂直于xoy平面向里、磁感应强度大小为B的有界匀强磁场区域后,最终会聚到Q点,这些微粒的运动轨迹关于y轴对称.为保证微粒的速率保持不变,需要在微粒的运动空间再施加一个匀强电场.重力加速度为g.求:
(1)匀强电场场强E的大小和方向;
(2)若微粒在磁场中运动的轨道半径为a,求与x轴正方向成30°角射出的微粒从P点运动到Q点的时间t;
(3)若微粒从P点射出时的速率为v,试推出在x>0的区域中磁场的边界点坐标x与y之间满足的关系式.

分析 (1)离子进入磁场后,电场力下重力合力为0,受到洛伦兹力作用做匀速圆周运动.
(2)先根据几何关系求出进入和离开磁场时的坐标,求出粒子运动的路程,根据时间等于路程除以速率求解;
(3)根据几何关系表示出x、y与半径r的关系,带入数据即可得出x与y之间满足的关系式.

解答 解:(1)由题意可知,微粒所受电场力与重力平衡,即qE=mg
解得:$E=\frac{mg}{q}$,方向竖直向上. 
(2)根据题意画出微粒的运动轨迹如图所示,设A、C分别为微粒在磁场中运动的射入点和射出点.根据几何关系可得:
A点坐标为($-\frac{a}{2}$,$\frac{{\sqrt{3}}}{6}a$),C点坐标为($\frac{a}{2}$,$\frac{{\sqrt{3}}}{6}a$)
微粒运动的路程为 $s=\frac{{2\sqrt{3}}}{3}a+\frac{π}{3}a$
设微粒运动的速率为v,它做匀速圆周运动,受到的洛伦兹力提供向心力,即:$Bqv=m\frac{v^2}{r}$
时间:$t=\frac{s}{v}$
解得:$t=\frac{{(2\sqrt{3}+π)m}}{3qB}$
(3)如图所示,设微粒在磁场中运动的轨道半径为r,在x>0的区域内,设微粒离开磁场后的速度方向与x轴夹角为θ.根据几何关系可得:x=rsinθ$y=(\frac{a}{cosθ}-rtanθ)sinθ$
代入相关数据并化简得:$y=\frac{{(ax-{x^2})Bq}}{{\sqrt{{m^2}{v^2}-{B^2}{q^2}{x^2}}}}$

答:(1)匀强电场场强大小是$\frac{mg}{q}$,方向竖直向上
    (2)微粒从P点运动到Q点的时间是$\frac{(2\sqrt{3}+π)m}{3qB}$;
    (3)微粒在x>0的区域中飞出磁场的位置坐标x与y之间的关系式:$\frac{(ax-{x}^{2})Bq}{\sqrt{{m}^{2}{v}^{2}-{B}^{2}{q}^{2}{x}^{2}}}$

点评 本题是带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,要求同学们能画出粒子运动的轨迹,结合几何关系求解,知道半径公式及周期公式,难度较大.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示的平行板之间,存在着相互垂直的匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强度B1=0.20T,方向垂直纸面向里,电场强度E1=1.0×105 V/m,PQ为板间中线.紧靠平行板右侧边缘xOy坐标系的第一象限内,有一边界线AO,与y轴的夹角∠AOy=45°,边界线的上方有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B2=0.25T,边界线的下方有水平向右的匀强电场,电场强度E2=5.0×105 V/m,在x轴上固定一水平的荧光屏.一束带电荷量q=8.0×10-19 C、质量m=8.0×10-26 kg的正离子从P点射入平行板间,沿中线PQ做直线运动,穿出平行板后从y轴上坐标为(0,0.4m)的Q点垂直y轴射入磁场区,最后打到水平的荧光屏上的位置C.求:(不计离子的重力影响)
(1)离子在平行板间运动的速度大小;
(2)离子打到荧光屏上的位置C的坐标;
(3)现只改变AOy区域内磁场的磁感应强度大小,使离子都不能打到x轴上,磁感应强度大小B2′应满足什么条件?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.2013年12月2日1时30分,我国在西昌卫星发射中心用“长征三号乙”运载火箭,成功将“嫦娥三号”探测飞船发射升空,展开奔月之旅.“嫦娥三号”首次实现月面巡视勘察和月球软着陆,为我国探月工程开启新的征程.设载着登月舱的探测飞船在以月球中心为圆心,半径为r1的圆轨道上运动时,周期为T1.随后登月舱脱离飞船,变轨到离月球更近的半径为r2的圆轨道上运动.万有引力常量为G,则下列说法正确的是(  )
A.登月舱在半径为r2的圆轨道上比在半径为r1的圆轨道上运动时的角速度小
B.登月舱在半径为r2的圆轨道上比在半径为r1的圆轨道上运动时的线速度大
C.月球的质量为$\frac{4{{π}^{2}r}_{1}^{3}}{G{T}_{1}^{2}}$
D.登月舱在半径为r2的圆轨道上运动时的周期为$\sqrt{\frac{{r}_{2}^{2}{T}_{1}^{3}}{{r}_{1}^{2}}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.下列说法正确的是(  )
A.用GPS定位系统研究汽车的运动路线时,可以将汽车看作质点
B.观看跳水运动员的跳水比赛时,可以将运动员看作质点
C.调整人造卫星的姿态使卫星的照相窗口对准地面时,可以将卫星看成质点
D.欣赏运动员的花样滑冰表演时,运动员可以看作质点

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,是一个有边界的匀强磁场,磁感应强度B=0.1T,在靠近磁场边缘处放置一个正方形金属线圈abcd,每边长为10cm,每边的等效电阻为0.02Ω,现将线圈沿垂直磁场方向从磁场的右边缘以v=8m/s的速度拉出去,求运动方向上所需要的拉力F多大?(不计重力)

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14.某农村水力发电站的发电机的输出电压稳定,它发出的电先通过电站附近的升压变压器升压,然后用输电线路把电能输送到远处村寨附近的降压变压器,经降低电压后,再用线路接到各用户,设两变压器都是理想变压器,那么在用电高峰期,白炽灯不够亮,但用电总功率增加,这时(  ) 
①升压变压器的副线圈的电压变大;     
②高压输电线路的电压损失变大;
③降压变压器的副线圈上的电压变大; 
④降压变压器到各用户的输电线上的电压损失变大.
A.①②B.②③C.③④D.②④

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.某同学使用如图1所示的装置来验证“机械能守恒定律”.
①备有如下器材:A.打点计时器    B.直流电源    C.交流电源   D.纸带    
E.带夹子的重物   F.秒表   G.刻度尺   H.导线    I.铁架台.
其中该实验不需要的器材是BF(填字母代号).
②电火花计时器接在频率为50Hz的交流电源上,图2为实验中打出的一条纸带,从起始点O开始,将此后连续打出的7个点依次标为A、B、C、D…,电火花计时器打F点时,重锤下落的速度为1.15 m/s.(保留到小数点后两位)

③如果已知重锤的质量为m,当地的重力加速度为g,OF之间的距离用s表示,打下F点时的速度用v表示.则从打O点到打F点的过程中,重锤重力势能的减少量为mgs,重锤动能的增加量为$\frac{1}{2}$mv2.(用符号表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.电容器是用来储存(  )
A.电流B.电压C.电荷D.电阻

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19.在“利用单摆测重力加速度”的实验中
①测得摆线长lo,小球直径D,小球完成n次全振动的时间t,则实验测得的重力加速度的表达式g=$\frac{{4{π^2}({l_o}+\frac{D}{2}){n^2}}}{t^2}$;
②实验中如果重力加速度的测量值偏大,其可能的原因是C.
A.把摆线的长度lo当成了摆长
B.摆线上端未牢固地固定于O点,振动中出现松动,使摆线变长
C.测量周期时,误将摆球(n-1)次全振动的时间t记成了n次全振动的时间
D.摆球的质量过大
③为了减少实验误差,可采用图象法处理数据,通过多次改变摆长,测得多组摆长L和对应的周期T,并作出T2-L图象,如图所示.若图线的斜率为k,则用k表示重力加速度的测量值g=$\frac{4{π}^{2}}{k}$.

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