分析 粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据运动的半径公式和粒子运动的周期的公式可以求得粒子在磁场中运动的时间;
粒子在磁场中做的是圆周运动,进入电场粒子做累平抛运动,射出电场做匀速直线运动,根据粒子的运动的状态,可以求得粒子的运动的位置.
解答 解:(1)由题意可知:
粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径R=r=0.5m,
有Bqv=$\frac{m{v}^{2}}{R}$,
可得粒子进入电场时的速度v=$\frac{qBR}{m}$=1×109×2×10-3×0.5=1×106m/s,
在磁场中运动的时间t1=$\frac{1}{4}$T=$\frac{1}{4}$×$\frac{2πm}{qB}$=$\frac{1}{2}$×$\frac{3.14}{1×1{0}^{9}×2×1{0}^{-3}}$×=7.85×10-7s
(2)从O点入射的所有粒子经磁场偏转后出射的速度方向平行;
(3)粒子在磁场中转过120°角后从P点垂直电场线进入电场,如图所示,
在电场中的加速度大小a=$\frac{qE}{m}$=1.5×103×1×109=1.5×1012m/s2,
粒子穿出电场时vy=at2=a×$\frac{{L}_{1}}{v}$=1.5×1012×$\frac{0.5}{1×1{0}^{6}}$=0.75×106m/s,
tanα=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{x}}$=$\frac{0.75×1{0}^{6}}{1×1{0}^{6}}$=0.75,
在磁场中y1=1.5r=1.5×0.5=0.75m,
在电场中侧移y2=$\frac{1}{2}$at2=$\frac{1}{2}$×1.5×1012×
($\frac{0.5}{1×1{0}^{6}}$)2=0.1875m,
飞出电场后粒子做匀速直线运动y3=L2tanα=(2-0.5-0.5)×0.75=0.75m,
故y=y1+y2+y3=0.75m+0.1875m+0.75m=1.6875m,则该发光点的坐标(2,1.6875).
答:(1)粒子进入电场时的速度为1×106m/s,粒子在磁场中的运动的时间为7.85×10-7s;
(2)从O点入射的所有粒子经磁场偏转后出射的速度方向平行;
(3)速度方向与y轴正方向成30°射入磁场的粒子,最后出电场的位置坐标为(2,1.6875).
点评 电荷在匀强磁场中做匀速圆周运动,关键是画出轨迹,由几何知识求出半径.定圆心角,求时间.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该变压器是降压变压器,原副线圈匝数比为4:1 | |
B. | 该压器是升压变压器,原副线圈匝数比为4:1 | |
C. | 副线圈中的灯泡仍能发光,只是更亮些 | |
D. | 副线圈中的灯泡仍能发光,只是亮度变暗 |
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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 | B. | $\frac{{U}^{2}}{r}$ | C. | P2-$\frac{r}{{U}^{2}}$ | D. | P-$\frac{{P}^{2}r}{{U}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 液体将不会旋转 | B. | 液体将逆时针旋转 | ||
C. | 液体将顺时针旋转 | D. | 不能确定液体的转动方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 航天飞机发射离地时 | B. | 航天飞机在加速返回时 | ||
C. | 航天飞机在绕地球运动时 | D. | 航天飞机在发射架上等待发射时 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在轨道Ⅱ上经过A的速度大于经过B的速度 | |
B. | 在轨道Ⅱ上经过A的动能小于在轨道Ⅰ上经过A的动能 | |
C. | 在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期 | |
D. | 在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 探测器上升的最大高度为800m | B. | 探测器的发动机在9秒末关闭 | ||
C. | 探测器在25秒末落地 | D. | 探测器在25秒末到达最大高度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体在2s末的速度是4m/s | B. | 物体在0-6s内的位移是12m | ||
C. | 物体在2s末的加速度为2m/s2 | D. | 物体在0-6内的平均速度为1m/s |
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