精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
1.如图所示,A、B两板间电势差为U1=400V,C、D两板长为L=1m,两板间电势差为U2=200V,OO′为C、D两板间的中间线.在O处有一电荷量为q=1×10-6C、质量为m=2×10-8 kg的带电粒子,经A、B间电场加速又经C、D间电场偏转后,恰好能从极板右边缘射出,同时进入一个垂直纸面向里的匀强磁场区域,磁感应强度为B=1T.带电粒子能够垂直打到磁场的右边界处的光屏PQ上.若不考虑空气阻力和粒子重力的影响,求:
(1)C、D两板间的距离d是多少?
(2)匀强磁场的宽度s是多少?
(3)若改变磁感强度B的大小,欲使该带电粒子打不到光屏PQ上,则B的大小满足什么条件?

分析 (1)利用动能定理求得经过AB得到的速度,应用类平抛模型求解偏转距离,进而得到CD板间距离;
(2)由进入磁场和离开此场的角度,即匀速圆周运动的速度及向心力的关系,求得圆周运动半径,再由几何关系得到磁场宽度;
(3)先求出临界条件,在对临界条件划分的区域进行讨论即可得到满足条件.

解答 解:(1)电荷量为q=1×10-6C、质量为m=2×10-8 kg的带电粒子,由静止经A、B间电场加速,速度变为vB
则由动能定理可得:$q{U}_{1}=\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$;
所以,${v}_{B}=\sqrt{\frac{2q{U}_{1}}{m}}=\sqrt{\frac{2×1×1{0}^{-6}×400}{2×1{0}^{-8}}}m/s=200m/s$;
因为C、D两板长为L=1m,两板间电势差为U2=200V,OO′为C、D两板间的中间线,
所以,C、D两板相当于有$E=\frac{{U}_{2}}{d}$的匀强电场,
带电粒子受到$F=qE=\frac{q{U}_{2}}{d}$的力作类平抛运动,
带电粒子在偏转电场中运动时间${t}_{L}=\frac{L}{{v}_{B}}=\frac{1}{200}s$,
带电粒子恰好能从极板右边缘射出,偏移高度$\frac{d}{2}=\frac{1}{2}\frac{F}{m}{{t}_{L}}^{2}=\frac{1}{2}\frac{q{U}_{2}}{md}{{t}_{L}}^{2}$,
所以,$d=\sqrt{\frac{q{U}_{2}}{m}}{t}_{L}=\sqrt{\frac{1×1{0}^{-6}×200}{2×1{0}^{-8}}}×\frac{1}{200}m=\frac{1}{2}m$;
(2)带电粒子进入匀强磁场时速度v的水平分量vx=vB=200m/s,竖直分量${v}_{y}=\frac{F}{m}{t}_{L}=\frac{q{U}_{2}}{md}{t}_{L}=\frac{1×1{0}^{-6}×200}{2×1{0}^{-8}×\frac{1}{2}}×\frac{1}{200}m/s=100m/s$
v与水平方向的夹角θ,有$tanθ=\frac{{v}_{y}}{{v}_{x}}=\frac{1}{2}$;$v=\sqrt{{{v}_{x}}^{2}+{{v}_{y}}^{2}}=100\sqrt{5}m/s$;
带电粒子在磁场运动的几何关系如图所示,
由洛伦兹力做向心力,带电粒子做匀速圆周运动,$Bvq=m\frac{{v}^{2}}{R}$
所以,$R=\frac{mv}{Bq}$=$\frac{2×1{0}^{-8}×100\sqrt{5}}{1×1×1{0}^{-6}}m=2\sqrt{5}m$;
匀强磁场的宽度$s=Rsinθ=2\sqrt{5}×\frac{1}{\sqrt{5}}m=2m$;
(3)设磁感应强度B大小为B0时,粒子运动轨迹恰好与PQ相切,则有rsinθ+r=s,所以,$r=\frac{s}{1+sinθ}=\frac{5-\sqrt{5}}{2}m$,
再根据洛伦兹力作向心力,所以有${B}_{0}vq=m\frac{{v}^{2}}{r}$,
所以,${B}_{0}=\frac{mv}{qr}=1+\sqrt{5}(T)$;
当$B>1+\sqrt{5}(T)$时,粒子没有碰到PQ就转回来了;当B<1T时,粒子从磁场下边界跑出去.
答:(1)C、D两板间的距离d是$\frac{1}{2}$m;
(2)匀强磁场的宽度s是2m;
(3)若改变磁感强度B的大小,欲使该带电粒子打不到光屏PQ上,则$B<1T或B>1+\sqrt{5}(T)$.

点评 在带电粒子在磁场的偏转问题中,经常用到几何关系,这时,建议画图理解,用图象具象化,帮助我们理解运动过程.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.下列说法正确的是(  )
A.放射性元素的半衰期与元素所处环境的温度有关
B.现已建成的核电站发电的能量来自于轻核聚变放出的能量
C.某放射性原子核经过2次α衰变和1次β衰变,核内质子数减少3个
D.用蓝色光照射某金属表面时有电子逸出,改用紫外线照射也一定会有电子逸出

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.一辆变速自行车,中轴两个牙齿盘的齿数分别为N1=48、N2=38,后轴三个飞轮的齿数分别为N3=14、N4=17、N5=24.保持踏脚恒定转速,欲车速最大,拨动档位,使牙齿盘的齿数为N1,则飞轮齿数应选择N3(选填“N3”、“N4”、“N5”).假定阻力不变,以同样的车速行驶时,该选择不省力(选填“省力”、“不省力”).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,两根足够长的平行金属导轨MN、PQ间距d=0.5m,导轨平面与水平面夹角θ=37o,金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好.金属棒的质量m=2kg,电阻r=1Ω,定值电阻R=7Ω,其它电阻不计.导轨处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B=4T.闭合开关S,金属棒由静止释放,沿斜面下滑L=0.5m时,速度v=2m/s.不计一切摩擦,sin37°=0.60,cos37°=0.80.求
(1)当金属棒速度v=2m/s时,流过金属棒ab的电流大小和方向;
(2)此过程中电阻R上产生的焦耳热Q.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.取两质量分别为m1、m2且用相同材料制成的滑块甲和乙,用一质量不计的轻弹簧将两滑块连接在一起,现在滑块甲上施加一恒定的外力F,左图中二者以相同的加速度竖直向上运动,经测量弹簧的伸长量为x1,右图中二者放在粗糙的水平面上,且与水平面的动摩擦因数都为μ,仍在滑块甲上施加一同样的恒力F,使二者共同向右做匀加速运动,测量弹簧的伸长量为x2,则下列正确的是(  )
A.当m1>m2时有x1<x2
B.当m1<m2时有x1<x2
C.只有当m1=m2才有x1=x2
D.无论两滑块的质量如何,x1与x2始终相等

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,O、a、b、c是均匀介质中,x轴上的四个质点,O和a、a和b的间距为2m,O和c的间距为4m,在t=0时刻质点O由平衡位置开始竖直向上运动,产生分别沿x轴正、负向传播的简谐横波,波速为2m/s,t=3s时O第一次到达最低点.下列说法正确的是(  )
A.质点O每次通过平衡位置的速度相等
B.在t=5s时刻质点c恰好到达最低点
C.质点c在波峰时,质点a一定在平衡位置
D.4s<t<5s内质点c的速度和加速度同向
E.质点b和质点c的振动步调始终相同

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.如图所示,光滑水平面上静止着一辆长度L=5m、质量M=1kg的平板车,车的左端放有一个质量m=1.95kg的小物块,在车子右侧足够远处有一固定的竖直的光滑半圆轨道,轨道半径R=0.1m,轨道的底部与水平面相切且与车子上表面等高.现有一质量m0=0.05kg的子弹以一定的向右的水平速度在极短的时间内射入小物块且留在其中,经过一段时间,物块运动到距平板车右端x=2m处时和车达到共速;随后,车子与竖直轨道相撞并粘在了轨道上.已知小物块冲上半圆轨道后到达最高点时对轨道的压力大小为60N,g=10m/s2
(1)求小物块刚刚冲上半圆轨道时,对轨道底部的压力大小;
(2)求小物块与车之间的动摩擦因数;
(3)求子弹打入小物块的短暂过程中,小物块对子弹的冲量.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.静电场有很多性质,其中之一就是电场力做功只与电荷运动的初末位置有关,与运动的路径无关.

(1)如图1所示,电子以初速度v0沿平行于板面的方向从A点射入偏转电场,并从另一侧的C点射出.已知电子质量为m,电荷量为e.偏转电场可以看作匀强电场,极板间电压为U,极板长度为L,板间距为d.忽略电子所受重力,求电子通过偏转电场的过程中,沿垂直板面方向偏移的距离y和电场力对电子所做的功W;
(2)在原有电场区域加一个垂直纸面方向的匀强磁场,如图2所示.使另一电子以初速度v0′沿平行于板面的方向也从A点射入,在电场和磁场的共同作用下,电子经过一段复杂的路径后仍从另一侧的C点射出.求此过程中电场力对电子所做的功W′和电子经过C点时的速度大小vc
(3)某同学认为在两个带电导体之间可以存在如图3所示的静电场,它的电场线相互平行,但间距不等.请你结合静电场的基本性质,判断这种电场是否存在,并分析论证.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,一个质量m=2kg的均匀球体,放在倾角α=37°的光滑斜面上,并被斜面上一个竖直的光滑挡板挡住,处于平衡状态.(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2
(1)求球体对斜面和挡板的压力.
(2)如果挡板以下端O为轴逆时针缓慢旋转,当挡板与斜面垂直时,球体对斜面和挡板的压力分别为多少?
(3)如果挡板以下端O为轴从图示位置逆时针缓慢旋转至水平放置,则球体对挡板和斜面的压力大小如何变化?

查看答案和解析>>

同步练习册答案