分析 (1)根据动能定理求带电微粒进入偏转电场时的速率;
(2)带电微粒在偏转电场中做类平抛运动,由于类平抛运动规律求出微粒的速度;
(3)微粒恰好不从磁场右边射出时运动轨迹与右边边界相切,由几何知识确定运动半径,然后由洛伦兹力提供向心力列方程求磁感应强度的最小值.
解答 解:(1)微粒在加速电场中,由动能定理得:
qU1=$\frac{1}{2}$mv02-0,
代入数据解得:v0=1.0×104m/s;
(2)微粒在偏转电场中做类平抛运动,
在水平方向:L=v0t,
竖直分速度:vy=at=$\frac{q{U}_{2}}{md}$t,
飞出电场时受到偏角的正切值:tanθ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$,
解得:tanθ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,
则:θ=30°;
(3)微粒进入磁场时的速度v=$\frac{{v}_{0}}{cosθ}$,粒子运动轨迹如图所示:
由几何知识可得:D=r+rsinθ,
微粒做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,
解得:B=$\frac{m{v}_{0}(1+sinθ)}{qDcosθ}$,
代入数据得:B=$\frac{\sqrt{3}}{5}$T≈0,346T,
微粒不从磁场右边射出,磁场的磁感应强度至少为0.346T.
答:(1)微粒进入偏转电场时的速度v0的大小为1.0×103m/s;
(2)微粒射出偏转电场时的偏转角为30°;
(3)若该匀强磁场的宽度为D=0.1m,为使微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少为0.346T.
点评 本题属于带电粒子在组合场中的运动,在电场中做类平抛运动时通常将运动分解为平行于电场方向与垂直于电场两个方向或借助于动能定理解决问题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\sqrt{2gR}$ | B. | gR | C. | $\sqrt{\frac{gR}{2}}$ | D. | 2$\sqrt{gR}$ |
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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:选择题
A. | 两个分运动的时间一定与它们的合运动的时间相等 | |
B. | 合运动的速度一定比每一个分运动的速度大 | |
C. | 只要两个分运动是匀速直线运动,那么合运动也一定是匀速直线运动 | |
D. | 两个分运动是直线运动,合运动不一定是直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 奥斯特发现了电流的磁效应;赫兹发现了电磁感应现象 | |
B. | 麦克斯韦预言了电磁波;楞次用实验证实了电磁波的存在 | |
C. | 库仑发现了点电荷的相互作用规律;开普勒发现了行星运动的三大定律 | |
D. | 安培发现了磁场对运动电荷的作用规律;洛伦兹发现了磁场对电流的作用规律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 变压器输出两端所接电压表的示数为22$\sqrt{2}$ V | |
B. | 变压器输出功率为220$\sqrt{2}$W | |
C. | 变压器输出的交流电的频率为50HZ | |
D. | 该交流电每秒方向改变50次 |
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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:选择题
A. | 英国物理学家牛顿用实验的方法测出了万有引力常量G | |
B. | 第谷接受了哥白尼日心说的观点,并根据开普勒对行星运动观察记录的数据,应用严密的数学运算和椭圆轨道假说,得出了开普勒行星运动定律 | |
C. | 亚里士多德认为力是改变物体运动状态的原因 | |
D. | 牛顿提出的万有引力定律奠定了天体力学的基础 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 刘翔的机械能增加了$\frac{1}{2}$mv2 | |
B. | 刘翔克服重力做功为WG=mgh | |
C. | 刘翔自身做功为W人=$\frac{1}{2}$mv2+mgh | |
D. | 刘翔自身做功为W人=$\frac{1}{2}$mv2+mgh+W阻 |
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