分析 (1)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;
(2)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,结合几何知识求出轨迹半径R,根据t=$\frac{Rθ}{v}$求解在磁场中运动的时间;
(3)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解即可.
解答 解:(1)电子在电场中做匀加速直线运动,根据动能定理,有:
eU=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得:
v=$\sqrt{\frac{2eU}{m}}$
(2)电子在磁场中做匀速圆周运动,轨迹如图所示:
轨道半径为:R=$\frac{r}{tan\frac{θ}{2}}$
轨迹对应圆弧的圆心角为θ,故在磁场中运动的时间为:
t=$\frac{Rθ}{v}$=$\frac{rθ}{v•tan\frac{θ}{2}}$=$\frac{rθ}{tan\frac{θ}{2}}\sqrt{\frac{m}{2eU}}$
(3)在磁场中做匀速圆周运动过程,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律,有:
evB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
解得:
B=$\frac{mv}{eR}$=$\frac{m\sqrt{\frac{2eU}{m}}}{e\frac{r}{tan\frac{θ}{2}}}$=$\frac{tan\frac{θ}{2}}{r}\sqrt{\frac{2mU}{e}}$
答:(1)电子进入匀强磁场时的速度大小为$\sqrt{\frac{2eU}{m}}$;
(2)电子通过磁场区域所用的时间为$\frac{rθ}{tan\frac{θ}{2}}\sqrt{\frac{m}{2eU}}$;
(3)匀强磁场的磁感应强度为$\frac{tan\frac{θ}{2}}{r}\sqrt{\frac{2mU}{e}}$.
点评 本题关键是明确电子的运动性质,分匀加速直线运动和匀速圆周运动过程考虑,画出运动轨迹,结合动能定理和牛顿第二定律列式求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | “天宫一号”与”神八”飞船只能在赤道轨道上空运行 | |
B. | 利用”天宫一号”工作轨道运行数据可计算地球的质量 | |
C. | “神舟8号”要在稍低的轨道上加速,才可能在轨道高度为343km与“天宫1号”相遇对接 | |
D. | 对接前的一瞬间,“神舟8号”和“天宫1号”运行周期可能不等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在0-1s内物体匀速上升 | B. | 在1-2s内物体静止不动 | ||
C. | 5s末物体恰好回到出发点 | D. | 3s末物体的加速度方向改变 |
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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. | 可能存在电场和磁场,它们的方向与质子运动方向相同 | |
B. | 此空间可能有磁场,方向与质子运动速度的方向平行 | |
C. | 此空间可能只有磁场,方向与质子运动速度的方向垂直 | |
D. | 此空间可能有正交的电场和磁场,它们的方向均与质子速度的方向垂直 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
运动距离s(m) | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||
运动时间t(s) | 0 | 2.4 | 4.2 | 6.3 | 7.8 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | ||||||||
各段速度 (m/s) | 2.08 | ① | 4.76 | 6.67 | 8.33 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 受重力、拉力、向心力三个力 | B. | 受重力、拉力两个力 | ||
C. | 只受重力 | D. | 以上说法都不正确 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 北斗一号系统中的三颗卫星的动能一定相等 | |
B. | 所有GPS的卫星一定比北斗一号的卫星线速度小 | |
C. | 所有GPS的卫星一定比北斗一号的卫星周期大 | |
D. | 所有GPS的卫星一定比北斗一号的卫星加速度大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A、B两点场强不相等 | B. | 正电荷从A运动到B,电势能增加 | ||
C. | 负电荷从A运动到B,电势能增加 | D. | A、B两点电势差为零 |
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