分析 (1)离子在电场中做类平抛运动,应用类平抛运动规律可以求出离子的运动时间.
(2)作出离子运动轨迹,根据几何知识求出距离,由牛顿第二定律求出加速度.
(3)作出离子运动轨迹,应用牛顿第二定律求出离子的临界轨道半径,然后分析答题.
解答 解:(1)设离子垂直打到荧光屏上的M点时,沿y方向的分速度大小为vy,在电场中运动的加速度为a1,
则:${v}_{y}=\frac{{v}_{0}}{tan3{7}^{o}}$,
由牛顿第二定律得:qE=ma1,
竖直分速度:vy=a1t1,
解得:${t}_{1}=\frac{4m{v}_{0}}{qE}$;
(2)由几何关系可知:${y}_{1}=\frac{1}{2}{a}_{1}{t}_{1}^{2}+{v}_{0}{t}_{1}tan3{7}^{o}$,
解得:${y}_{1}=\frac{17m{v}_{0}^{2}}{9qE}$,
设离子在磁场中做圆周运动半径为y2,则:${y}_{2}cos3{7}^{o}={v}_{0}{t}_{1}$,
而:$a=\frac{v_0^2}{y_2}$,
解得:$a=\frac{3qE}{5m}$;
(3)如图所示,设从纵坐标为y处射入磁场的离子,
恰好能打到荧光屏上,对应的圆周运动半径为r0,
由几何知识得:
${r}_{0}+\frac{{r}_{0}}{cos3{7}^{o}}=y$
此离子进入磁场时的速度v=ky,设运动半径为r,
由牛顿第二定律得:$qBv=m\frac{v^2}{r}$,
为使离子能打到荧光屏上应满足:r≥r0,
由牛顿第二定律得:qBv0=ma,
解得:$k≥\frac{4qE}{15m{v}_{0}}$
答:(1)离子在电场中运动的时间t1为$\frac{4m{v}_{0}}{qE}$;
(2)P点距O点的距离y1为$\frac{17m{v}_{0}^{2}}{9qE}$,离子在磁场中运动的加速度大小a为$\frac{3qE}{5m}$;
(3)k应满足的条件是$k≥\frac{4qE}{15m{v}_{0}}$.
点评 本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,分析清楚离子运动过程,作出粒子运动轨迹,应用类平抛运动规律、牛顿第二定律即可正确解题,解题时要注意几何知识的应用.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 船浮于水面上 | |
B. | 硬币或钢针浮于水面上 | |
C. | 肥皂泡呈球形 | |
D. | 锋利的玻璃片,用酒精灯烧一定时间后变钝了 | |
E. | 熔化的铁水注入内空且为球形的砂箱,冷却后铸成一个铁球 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
金属 | 钨 | 钙 | 钠 | 钾 | 鉫 |
W0(×10-19J) | 7.26 | 5.12 | 3.66 | 3.60 | 3.41 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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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. | 气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大 | |
B. | 气体体积变小时,单位体积的分子数增多,单位时间内打到器壁单位面积上的分子数增多,从而气体的压强一定增大 | |
C. | 压缩一定量的气体,气体的内能一定增加 | |
D. | 有一分子a从无穷远处趋近固定不动的分子b,当a到达受b的分子力为零处时,a具有的动能一定最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 辐射光子,获得能量 | B. | 吸收光子,获得能量 | ||
C. | 吸收光子,放出能量 | D. | 辐射光子,放出能量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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