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2.如图所示,在xoy平面内的y轴左侧有沿y轴负方向的匀强电场,y轴右侧有垂直纸面向里的匀强磁场,y轴为匀强电场和匀强磁场的理想边界.一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子(不计重力)从x轴上的N点(-L,0)以v0沿x轴正方向射出.已知粒子经y轴的M点(0,-$\frac{L}{2}$)进入磁场,若匀强磁场的磁感应强度为$\frac{16m{v}_{0}}{11qL}$.求:
(1)匀强电场的电场强度E的大小;
(2)若粒子离开电场后,y轴左侧的电场立即撤去,通过计算判断粒子离开磁场后到达x轴的位置是在N点的左侧还是右侧?
(3)若粒子离开电场后,y轴左侧的电场立即撤去.要使粒子能回到N点,磁感应强度应改为多少?

分析 (1)粒子在电场中做类平抛运动,由类平抛运动知识可以求出电场强度大小.
(2)求出粒子进入磁场的速度,应用牛顿第二定律求出粒子穿过x轴的位置,然后分析答题.
(3)由数学知识求出粒子轨道半径,应用牛顿第二定律求出磁感应强度.

解答 解:(1)粒子在电场中做类平抛运动,
水平方向:L=v0t,竖直方向:$\frac{L}{2}$=$\frac{1}{2}$$\frac{qE}{m}$t2
解得:E=$\frac{m{v}_{0}^{2}}{qL}$;
(2)设粒子到M点的速度大小为v,方向与x轴正方向成θ角.
粒子在磁场中做圆周运动的半径为R,粒子从y轴上A点离开磁场.粒子运动轨迹如图所示:

tanθ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$=$\frac{at}{{v}_{0}}$,速度v=$\frac{{v}_{0}}{cosθ}$,解得:θ=45°,
由牛顿第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
由几何关系知,MA的距离为:SMA=2Rcosθ,解得:SMA=$\frac{11}{8}$L;
可知A点的坐标为(0,$\frac{7}{8}$L),根据对称性在A点的速度方向与y轴负方向成:θ=45°,
粒子离开磁场后做匀速直线运动,粒子到达x轴上:x=-$\frac{7}{8}$L位置.所以粒子到达N点的右侧.
(3)要使粒子回到N点,粒子须在y轴上的B点离开在磁场.设新磁场的磁感应强度大小为B′,
在磁场中做圆周运动的半径为r,则有:L+$\frac{L}{2}$=2rcosθ,
由牛顿第二定律的:qvB′=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:B′=$\frac{4m{v}_{0}}{3qL}$;
答:(1)匀强电场的电场强度E的大小为$\frac{m{v}_{0}^{2}}{qL}$;
(2)粒子离开磁场后到达x轴的位置是在N点的右侧.
(3)要使粒子能回到N点,磁感应强度应改为$\frac{4m{v}_{0}}{3qL}$.

点评 本题是带电粒子在组合场中运动的问题,解题关键是画出粒子的运动轨迹,运用几何知识求解轨迹半径.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.根据你对物理概念和规律的理解,下列说法中正确的是(  )
A.静止的物体可能受滑动摩擦力作用,运动的物体可以受静摩擦力作用
B.枪膛中的子弹的加速度约为105m/s2,射出的速度可达1000m/s左右,所以加速度大,速度变化就越大
C.高速行驶的火车很难停下,所以速度越大物体的惯性越大
D.竖直上抛运动的物体到达最高点时速度为零,加速度也为零

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.在“验证机械能守恒定律”的实验中,质量为m的重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带通过打点计时器所打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量就可以验证机械能守恒定律.

如图所示,选取纸带打出的五个连续点A、B、C、D、E,测出A点距起始点O的距离为S0,其余如图,使用电源的频率为f(频率为周期的倒数),则打C点时重锺的速度为$\frac{({s}_{1}+{s}_{2})•f}{4}$,打点计时器在打C点时重锤的动能为$\frac{1}{32}•m{f}^{2}{({s}_{1}+{s}_{2})}^{2}$,打点计时器在打O点和C点的这段时间内重锤重力势能的减少量为mg(S0+S1).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图甲所示,两平行金属板间存在电压U1=100V的电场,电场可看做是均匀的,且两板外无电场,板长L=0.2m,板间距离d=0.2m.在金属板右侧有一边界为MN的区域足够大的匀强磁场,MN与两板中线OO′垂直,磁感应强度B=5×10-3T,方向垂直纸面向里.现有带正电的粒子流沿两板中线OO'连续射入电场中,已知每个粒子速度v0=105m/s,比荷$\frac{q}{m}$=108C/kg,重力忽略不计.

(1)求这些粒子射出电场时沿场强方向的侧移距离;
(2)求这些粒子进入磁场后做匀速圆周运动的半径;
(3)若将两板间的电压换成如图乙所示的交变电压,每个粒子通过电场区域的极短时间内,电场可视为是恒定不变的.证明:在任意时刻从电场射出的带电粒子,进人磁场时在MN上的入射点和在MN上的出射点的距离为定值,并推导出该距离的表达式.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.小车以3m/s的初速度在水平面上做无动力的滑行,所受阻力为车重的0.1倍,那么4s末小车的速度是(  )
A.0B.-1 m/sC.1 m/sD.2 m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.2011年9月29日,中国首个空间实验室“天宫一号”在酒泉卫星发射中心发射升空,由长征运载火箭将飞船送入近地点为A、远地点为B的椭圆轨道上,B点距离地面高度为h,地球的中心位于椭圆的一个焦点上.“天宫一号”飞行几周后进行变轨,进入预定圆轨道,如图所示.已知“天宫一号”在预定圆轨道上飞行n圈所用时间为t,万有引力常量为G,地球半径为R.则下列说法正确的是(  )
A.“天宫一号”在椭圆轨道的B点的向心加速度大于在预定圆轨道的B点的向心加速度
B.“天宫一号”从A点开始沿椭圆轨道向B点运行的过程中,机械能不守恒
C.“天宫一号”从A点开始沿椭圆轨道向B点运行的过程中,动能先减小后增大
D.由题中给出的信息可以计算出地球的质量M=$\frac{4{π}^{2}{n}^{2}(R+h)^{3}}{G{t}^{2}}$

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14.如图示,在一个直立的光滑管内放置一个轻质弹簧,上端O点与管口A的距离为2x0,一个质量为m的小球从管口由静止下落,将弹簧压缩至最低点B,压缩量为x0,不计空气阻力,则正确的是(  )
A.小球运动的最大速度等于2gx0B.弹簧的劲度系数为$\frac{mg}{{x}_{0}}$
C.球运动中最大加速度为gD.弹簧的最大弹性势能为3mgx0

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11.汽车发动机的额定功率为60kW,质量为5t,汽车在运动过程中所受阻力大小恒为车重的0.1倍.(g取10m/s2)求:
(1)若汽车以额定功率启动,则汽车所能达到的最大速度是多少?当汽车速度达到5m/s时,其加速度是多少?
(2)若汽车以恒定加速度0.5m/s2启动,则这一过程能维持多长时间?这个过程中发动机的牵引力做了多少功?

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12.如图为验证机械能守恒定律的实验装置示意图.现有的器材为:带铁夹的铁架台、电磁打点计时器、纸带、带铁夹的重锤、天平.回答下列问题:

(1)为完成此实验,除了所给的器材外,还需要的器材有AD.(填入正确选项前的字母)
A.米尺     B.秒表     C.0~12V的直流电源   D.0~12V的交流电源
(2)下面列举了该实验的几个操作步骤:
A.按照图示的装置安装器材
B.将打点计时器接到电源的“直流输出”上
C.用天平测出重锤的质量
D.先接通电源,后释放纸带,打出一条纸带
E.测量纸带上某些点间的距离
F.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能
其中操作不当的步骤是:B.
(3)实验中误差产生的原因有纸带与打点计时器之间有摩擦以及空气阻力;用米尺测量纸带上点的位置时读数有误差(写出两个原因)
(4)利用这个装置也可以测量重锤下落的加速度a的数值.根据打出的纸带,选取纸带上连续的五个点A、B、C、D、E,测出各点之间的距离如图2所示.使用交流电的频率为f,则计算重锤下落的加速度的表达式a=$\frac{({x}_{3}+{x}_{4}-{x}_{1}-{x}_{2}){f}^{2}}{4}$.(用x1、x2、x3、x4及f表示)

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