分析 电子在电场运动时,电场力做正功,根据动能定理求出电子进入磁场时的速度.电子在磁场中由洛伦兹力提供向心力,做匀速圆周运动,电子束偏转角度θ,则电子运动轨迹的圆心角也为θ,根据几何知识求出轨迹半径R,再由牛顿第二定律求出B.
解答 解:电子在磁场中沿圆孤ab运动,圆心为c,半径为R,v表示电子进入磁场时的速度,m、e分别表示电子的质量和电量,如图所示.则:
根据动能定理得 eU=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,①
又由牛顿第二定律得 Bev=m$\frac{{v}^{2}}{R}$ ②
$tan\frac{θ}{2}=\frac{r}{R}$③
解以上各式可得:B=$\frac{1}{r}\sqrt{\frac{2mU}{e}}tan\frac{θ}{2}$.
答:磁场的磁感应强度B应为$\frac{1}{r}\sqrt{\frac{2mU}{e}}tan\frac{θ}{2}$.
点评 带电粒子在电磁场中运动问题,可以按照力学的方法分析受力情况和运动情况.在磁场中运动时,关键是利用几何知识画轨迹、求半径.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 楞次通过实验发现了电磁感应现象 | |
B. | 奥斯特通过实验发现了电流的热效应 | |
C. | 卡文迪许通过扭秤实验测出了静电力常量 | |
D. | 法拉第最先提出了“场”的概念,并创造性地用“力线”形像地描述“场”的物理情景 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | (△v)2($\frac{1}{{x}_{1}}$+$\frac{1}{{x}_{2}}$) | B. | 2$\frac{{{{(△v)}^2}}}{{{x_2}-{x_1}}}$ | C. | (△v)2($\frac{1}{{x}_{1}}$-$\frac{1}{{x}_{2}}$) | D. | $\frac{{{{(△v)}^2}}}{{{x_2}-{x_1}}}$ |
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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. | P受2个力,Q受5个力 | B. | P受3个力,Q受4个力 | ||
C. | P受3个力,Q受3个力 | D. | P受4个力,Q受6个力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在t=10s时两车相遇 | B. | 在t=20s时两车相遇 | ||
C. | 在t=10s时两车相距最近 | D. | 在t=20s时两车相距最远 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 可求出物体初速度Vo的大小 | |
B. | 可求出物体在[4,16m]任何位置的速度大小 | |
C. | 可求出物体从0m处到4m处过程中的平均速度,且为4m/s | |
D. | 可求得物体物体在[0,16m]任何位置的加速度 |
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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. | 物体A做匀加速直线运动,物体B做匀速直线运动 | |
B. | t2时刻AB两个物体的速度方向相反 | |
C. | 0-t1时间内A的位移大于B的位移 | |
D. | t1时刻前A的速度小于B的速度 |
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