分析 (1)带负电的粒子垂直磁场方向进入圆形匀强磁场区域,偏转角等于出磁场时速度偏离原方向的角度;
(2)由洛伦兹力提供向心力,由几何知识求出轨迹半径r,
(3)根据牛顿第二定律求出磁场的磁感应强度.
解答 解:(1)带负电的粒子垂直磁场方向进入圆形匀强磁场区域,由洛伦兹力提供向心力而做匀速圆周运动,画出轨迹如图,根据几何知识得知,轨迹的圆心角等于速度的偏向角60°,
(2)由图中几何关系可得轨迹的半径为:r=Rcot30°=$\sqrt{3}$R=0.3$\sqrt{3}$m
(3)洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律得:
qv0B=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$
得:B=$\frac{m{v}_{0}}{qr}=\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}}{3qR}=\frac{\sqrt{3}×3×1{0}^{-20}×1{0}^{5}}{3×1{0}^{-13}×3×1{0}^{-1}}T=\frac{\sqrt{3}}{30}$T
答:(1)偏向角是60°;
(2)轨迹半径是$0.3\sqrt{3}$m;
(3)磁场的磁感应强度是$\frac{\sqrt{3}}{30}$T
点评 本题是带电粒子在匀强磁场中运动的问题,画轨迹是关键,是几何知识和动力学知识的综合应用,常规问题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若ω=0,则水平拉力 F=20N | |
B. | 若ω=40rad/s,则水平拉力 F=6N | |
C. | 若ω=40rad/s,木板移动距离 x=0.5m,则拉力所做的功为 4J | |
D. | 不论ω 为多大,所需水平拉力恒为 10N |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 牛顿发现了万有引力定律后,用实验的方法测出了引力常量G的数值 | |
B. | 伽利略用理想实验证明了力是维持物体运动的原因 | |
C. | 赫兹用实验证明了电磁波的存在 | |
D. | 楞次总结得出了感应电流的产生条件 | |
E. | 麦克斯韦从理论上预言了电磁波的存在 | |
F. | 卢瑟福根据α粒子散射实验现象提出了原子的核式结构模型 | |
G. | 卡文迪许利用扭秤测出了静电力常量k的数值 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在t0时刻金属杆的速度为$\frac{{I}_{0}R}{BL}$ | |
B. | 在t时刻金属杆的速度$\frac{3{I}_{0}R}{2BL}\sqrt{\frac{t}{{t}_{0}}}$ | |
C. | 在0~t0时间内两个电阻上产生的焦耳热为$\frac{1}{2}{I}_{0}^{2}R{t}_{0}$ | |
D. | 在0~t时间内拉力F做的功是$\frac{9m{I}_{0}^{2}{R}^{2}t}{8{B}^{2}{L}^{2}{t}_{0}}$+$\frac{3{I}_{0}^{2}R{t}_{0}}{4{t}_{0}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | MN中电流方向是由N到M | |
B. | 匀速运动的速度v的大小是$\frac{mgRsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
C. | 在MN、PQ都匀速运动的过程中,F=3mgsinθ | |
D. | 在MN、PQ都匀速运动的过程中,F=2mgsinθ |
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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:选择题
A. | EA=EB | B. | EA<EB | C. | φA=φB | D. | φA<φB |
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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. | 该波沿x轴正方向传播 | |
B. | P点的横坐标为x=2.5m | |
C. | x=3.5m处的质点与P点振动的位移始终相反 | |
D. | Q点的振动方程为y=5cos$\frac{5π}{3}$t(cm) |
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