分析 (1)选择沿Y轴发射的粒子作为研究对象,利用洛伦兹力提供向心力,结合几何关系,即可求解磁感应强度B的大小;
(2)找到从O点到击中光屏所用时间最长和最短的粒子,即转过的圆心角最大和最小的粒子,画出粒子轨迹过程图,利用周期公式T=$\frac{2πr}{v}$结合粒子转过的圆心角,求出粒子在磁场中运动的最短和最长时间,再将两个时间做差即可;
(3)找到粒子打中荧光屏最上面和最下面的两个临界情况,利用几何关系分别求出两个临界点的Y坐标,做差即可求出荧光屏上有粒子击中的区域在Y轴方向上的宽度.
解答 解:(1)如图一所示,以沿Y轴正方向入射的粒子为研究对象,出设速度平行于X轴,
根据几何关系可知轨迹圆半径:R=r
根据洛伦兹力提供向心力可得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
联立可得:B=$\frac{mv}{qr}$
(2)如图二所示,入射方向分别与X轴正负方向夹角为60°的两个粒子轨迹圆心角分别为α、β,出射点到荧光屏的距离分别为d1,d2,
由几何关系可知:α=60°,β=120°,d1=d2,
设d1=d2=d
t1=$\frac{1}{6}T+\frac{d}{v}$
t2=$\frac{1}{3}T+\frac{d}{v}$
T=$\frac{2πr}{v}$
△t=t2-t1=$\frac{1}{6}•\frac{2πr}{v}$=$\frac{πr}{3v}$
(3)由于粒子离开磁场后做匀速直线运动,所以粒子打在荧光屏上的长度即为从磁场中离开时的距离
从第一象限入射磁场与Y轴夹角为30°的粒子:y1=r+rsin30°
从第二象限入射磁场与Y轴夹角为30°的粒子:y2=rsin30°
荧光屏上有粒子击中的区域在Y轴方向上的宽度:△y=y1-y2=r
答:(1)磁感应强度B的大小为$\frac{mv}{qr}$;
(2)从O点到击中光屏所用时间最长和最短的粒子运动时间之差为$\frac{πr}{3v}$;
(3)荧光屏上有粒子击中的区域在Y轴方向上的宽度为r.
点评 本题考查带电粒子在有界磁场中的运动,解题关键是要画出粒子轨迹过程图,利用洛伦兹力提供向心力结合临界几何关系即可求解,对数学几何能力要求较高.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 这个电场可能是负点电荷的电场 | |
B. | A点的电场强度小于B点的电场强度 | |
C. | A、B两点的电场强度方向不相同 | |
D. | 负电荷在B点处受到的电场力的方向沿B点的切线方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | b、d两点场强相同 | |
B. | O场强点为零,电势也为零 | |
C. | 将质子沿a→O→c移动,电势能先增加后减少 | |
D. | 将电子沿a→b→c移动,电场力先做负功,再做正功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B 点为中垂线上电场强度最大的点,场强E=1V/m | |
B. | B、A 两点间的电势差为 UBA=8.25V | |
C. | 由 C 点到 A 点,电势逐渐降低 | |
D. | 由 C 点到 A 点物块的电势能先减小后变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 外界对物体做功越多,物体具有的能量就越大 | |
B. | 汽车上坡时,司机必须换挡的目的是减小速度,得到较大的牵引力 | |
C. | 物体在合外力作用下做变速运动,动能一定发生变化 | |
D. | 物体减速上升时,重力势能增大,机械能减少 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | M点的电场强度比N点的大 | |
B. | M点的电势比N点的小 | |
C. | 将正检验电荷从M点移到N点,电场力做正功 | |
D. | 将负检验电荷从M点移到N点,电荷的电势能减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 外力F做的功等于A和B的动能的增量 | |
B. | A对B摩擦力所做功的绝对值小于B对A摩擦力所做功的绝对值 | |
C. | B对A的摩擦力所做的功等于A的动能的增量 | |
D. | 外力F对B做的功等于B的动能的增量与B克服摩擦力所做的功之和 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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