分析 (1)对在加速电场中的加速过程根据动能定理列式求解vD;
(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,作出运动的轨迹,结合几何关系得到轨道半径,然后运用洛伦兹力等于向心力列式求解;
(3)粒子在偏转电场中做类似平抛运动,根据分运动公式列式求解末速度;
(4)临界条件是粒子打在极板上时速度方向与GH平行,结合分运动公式和几何关系列式分析即可.
解答 解:(1)粒子在电压为U的加速电场中,由动能定理,有:qU=$\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}$
代入数据解得:${v}_{D}=1×1{0}^{4}m/s$
(2)分析知,粒子在有界磁场中做圆周运动的圆心N恰好在圆周上,从M点水平射出磁场,设轨迹如图:
由此得到圆周运动半径为:$r=\sqrt{3}R=0.3m$
根据q${v}_{D}B=m\frac{{v}_{D}^{2}}{r}$,
代入数据解得:B=0.1T
(3)粒子进入电场(MF)后做类似平抛运动,
水平分位移:
x=2R=$\frac{\sqrt{3}}{5}m$
竖直分位移:y=Rsin60°=0.15m
又x=vDt,y=$\frac{{v}_{y}}{2}t$,v=$\sqrt{{v}_{D}^{2}+{v}_{y}^{2}}$
代入解得:v=$\frac{\sqrt{7}×1{0}^{4}}{2}m/s=1.3×1{0}^{4}m/s$
(4)当电场强度取到最大值E时,临界条件是粒子打到板上时轨道恰好与板面相切,即速度方向沿板GH,如图,
由类似平抛运动的规律,粒子的速度反向延长线交水平位移的中点(Q),有MQ=QR
又$MQ=2R-r/2tan60°=0.15\sqrt{3}m$
根据x=0.3$\sqrt{3}$=vDt,vy=at,
又vy=vDtan60°,
a=$\frac{qE}{m}$
联立解得:E=1000V/m
答:(1)粒子进入磁场时的速度大小为1×104m/s;
(2)磁感应强度B的大小为0.1T;
(3)粒子到达F点时的速度大小为1.3×104m/s;
(4)不改变其他条件,逐渐增大匀强电场的电场强度,要使粒子仍能打到挡板上,所加电场场度的最大值为1000V/m.
点评 本题关键是明确粒子的受力情况和运动情况,分直线加速、匀速圆周运动和类似平抛运动过程进行研究,要结合动能定理、牛顿第二定律、分运动公式列式求解,同时要画出运动轨迹并结合几何关系确定圆轨道半径和类似平抛运动的分位移关系.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B点电势是C点电势2倍 | |
B. | 电场方向与BC垂直 | |
C. | 滑块滑到D点时机械能增加了$\frac{1}{2}$mV02 | |
D. | B点电势与D点电势相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 保持气体的压强不变,改变其体积,其内能一定改变 | |
B. | 保持气体的压强不变,改变其温度,可以实现其内能不变 | |
C. | 若气体的温度逐渐升高,其压强可以保持不变 | |
D. | 气体温度每升高1K所吸收的热量与气体经历的过程有关 | |
E. | 当气体体积逐渐增大时,气体的内能一定减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 将竖直向上做加速运动 | B. | 向上加速度恒定不变 | ||
C. | 将处于失重状态 | D. | 所受拉力大于重力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 3m/s | B. | 4m/s | C. | 5m/s | D. | 1m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{{F}_{2}}{2IL}$ | B. | $\frac{{F}_{1}}{IL}$ | C. | $\frac{2{F}_{1}-{F}_{2}}{2IL}$ | D. | $\frac{2{F}_{1}-{F}_{2}}{IL}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该简谐横波沿x轴正方向传播 | |
B. | 该简谐横波波速为0.4 m/s | |
C. | 若该波发生明显的衍射现象,则该波所遇到的障碍物或孔的尺寸一定比4 m大得多 | |
D. | 在时刻t,质点a的加速度比质点b的大 | |
E. | 再经过2s,质点a随波迁移0.8 m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 滑块对杆的压力增大 | B. | 滑块受到杆的摩擦力增大 | ||
C. | 小球受到细线的拉力大小不变 | D. | 小球所受各力的合力增大 |
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