精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
12.如图,xOy平面的一、二、三象限内存在垂直纸面向外,磁感应强度B=1T的匀强磁场,ON为处于y轴负方向的弹性绝缘薄挡板,长度为9m,M点为x轴正方向上一点,OM=3m.现有一个比荷大小为$\frac{q}{m}$=1.0C/kg可视为质点带正电的小球(重力不计)从挡板下端N处小孔以不同的速度向x轴负方向射入磁场,若与挡板相碰就以原速率弹回,且碰撞时间不计,碰撞时电量不变,小球最后都能经过M点,则小球射入的速度大小可能是(  )
A.3m/sB.3.75m/sC.4.5m/sD.5m/s

分析 由题意,带正电的小球从挡板下端N处小孔向x轴负方向射入磁场,若与挡板相碰就以原速率弹回,所以小球运动的圆心的位置一定在y轴上,然后由几何关系得出可能的碰撞的次数,以及圆心可能的位置,然后由比较公式即做出判定.

解答 解:由题意,小球运动的圆心的位置一定在y轴上,所以小球做圆周运动的半径r一定要大于等于3m,而ON=9m<3r,所以小球最多与挡板ON碰撞一次,碰撞后,第二个圆心的位置在O点的上方.也可能小球与挡板ON没有碰撞,直接过M点.
由于洛伦兹力提供向心力,所以:$qvB=\frac{m{v}^{2}}{r}$
得:$v=\frac{q}{m}•Br$   ①
1.若小球与挡板ON碰撞一次,则轨迹可能如图1,

设OO′=s,由几何关系得:r2=OM2+s2=9+s2   ②
3r-9=s   ③
联立②③得:r1=3m;r2=3.75m
分别代入①得:${v}_{1}=\frac{q}{m}•B{r}_{1}=1×1×3m/s$=3m/s
${v}_{2}=\frac{q}{m}•B{r}_{2}=1×1×3.75m/s=3.75$m/s
2.若小球没有与挡板ON碰撞,则轨迹如图2,设OO′=s,由几何关系得:${r}_{3}^{2}=O{M}^{2}+{x}^{2}=9+{x}^{2}$  ④
x=9-r3    ⑤
联立④⑤得:r3=5m
代入①得:${v}_{3}=\frac{q}{m}•B{r}_{3}=1×1×5m/s=5$m/s
故选:ABD

点评 提供带电粒子在磁场中的圆周运动来考查牛顿第二定律,向心力公式,并突出几何关系在本题的应用,同时注重对运动轨迹的分析,利用圆的特性来解题是本题的突破口.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,M,N为水平放置的光滑轨道,ab,cd为垂直放置在轨道上的两条金属棒,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,因为ab沿轨道方向的运动,导致cd沿轨道向右运动,试判断ab是如何运动的,你能用几种方法来解释?哪种方法简单?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图,一物块放在粗糙水平面上,现用一水平拉力拉物块,使其向右做加速运动,拉力的功率保持恒定,则物块加速过程中加速度随时间变化的关系图象可能的是(  )
A.B.C.D.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.在一小型交流发电机中,矩形金属线圈abdc的面积为S,匝数为n,线圈总电阻为r,在磁感应强度为B的匀强磁场中绕OO′轴以角速度ω匀速转动(如图甲所示),产生的感应电动势e随时间t的变化关系如图乙所示,矩形线圈与阻值为R的电阻构成闭合电路,下列说法中正确的是(  )
A.从t1到t3这段时间穿过线圈磁通量的变化量为零
B.从t4到t3这段时间通过电阻R的电荷量为$\frac{{E}_{0}}{(R+r)ω}$
C.t4时刻穿过线圈的磁通量变化率大小为E0
D.t2时刻电阻R的发热功率为$\frac{R{E}_{0}^{2}}{2(R+r)^{2}}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,一质量为M=4.0kg的平板车静止在光滑水平地面上,其右侧某位置有一障碍物A,一质量为m=2.0kg可视为质点的滑块,以v0=10m/s的初速度从左端滑上平板车,当滑块运动到平板车的最右端时,二者恰好相对静止,小车在地面上继续运动一段距离L=4m后与障碍物A相碰.碰后,平板车立即停止运动,滑块水平飞离平板车后,恰能无碰撞地沿圆弧切线从B点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑,测得通过C点时对轨道的压力为86N.已知滑块与平板车间的动摩擦因数μ1=0.5、圆弧半径为R=1.0m,圆弧所对的圆心角∠BOD=θ=106°.取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6.求:

(1)AB之间的距离;
(2)平板车的长度.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.下列情况中的速度,属于瞬时速度的是(  )
A.百米赛跑的运动员冲过终点时的速度为9.5m/s
B.由于堵车,汽车在通过隧道过程中的速度仅为1.2m/s
C.返回地球的太空舱落到太平洋水面时的速度为8m/s
D.子弹射到墙上时的速度为800m/s

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.物体自A点自由下落,经过B点到达C点,已知物体经过B点时的速度是到达C点时速度的$\frac{1}{2}$,BC间的距离为15m,求AB间距离.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.如图1所示,为“探究加速度与力、质量的关系”实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量及小车和砝码的质量对应关系图.钩码的质量为m1,小车和砝码的质量为m2,重力加速度为g.

(1)下列说法正确的是D.
A.每次在小车上加减砝码时,应重新平衡摩擦力
B.实验时若用打点计时器应先释放小车后接通电源
C.本实验m2应远小于m1
D.在用图象探究加速度与质量关系时,应作a-$\frac{1}{{m}_{2}}$图象
(2)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,测得F=m1g,作出a-F图象,他可能作出图2中丙 (选填“甲”、“乙”、“丙”)图线.此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是C.
A.小车与轨道之间存在摩擦     B.导轨保持了水平状态
C.砝码盘和砝码的总质量太大     D.所用小车的质量太大
(3)实验时,某同学遗漏了平衡摩擦力这一步骤,若轨道水平,他测量得到的$\frac{1}{{m}_{2}}$-a图象,如图3.设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,则小车与木板间的动摩擦因数μ=$\frac{b}{gk}$,钩码的质量m1=$\frac{1}{gk}$.
(4)实验中打出的纸带如图4所示.相邻计数点间的时间是0.1s,图中长度单位是cm,由此可以算出小车运动的加速度是0.46m/s2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.下列判断正确的是(  )
A.水底同一深度并列红、黄、绿、紫四个色球,从水面正上方观察紫球最浅
B.太阳光穿过偏振片后,光强度不变,且和医院“B超”中的超声波传播速度相同
C.均匀变化的电场产生均匀变化的磁场
D.手机在通话时涉及的波既有电磁波又有声波

查看答案和解析>>

同步练习册答案