精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
6.科学研究中经常利用电场、磁场来改变带电微粒的运动状态.如图甲所示,处有一个带电微粒源可以水平向右发射质量m=3.2×10-9kg,电荷量q=1.6×10-9C,速度v0=0.4m/s的带正电的微粒.N处有一个竖直放置的荧光屏,微粒源正对着荧光屏的正中央O点,二者间距离L=12cm.在荧光屏上以O点为原点,以垂直于纸面向里为x轴正方向,以竖直向上为y轴正方向建立直角坐标系,每个方格的边长均为1cm,图乙所示为荧光屏的一部分(逆着微粒运动方向看).在微粒源与荧光屏之间可以施加范围足够大的匀强电场、匀强磁场.忽略空气阻力的影响及微粒间的相互作用,g取10m/s2

(1)若微粒源与荧光屏之间只存在水平向右的匀强电场,电场强度E=32V/m,求带电微粒打在荧光屏上的位置坐标;
(2)若微粒源与荧光屏之间同时存在匀强电场与匀强磁场
a.当电场与磁场方向均竖直向上,电场强度E=20V/m,带电微粒打在荧光屏上的P点,其坐标为(-4cm,0),求磁感应强度B的大小;
b.当电场与磁场的大小和方向均可以调整,为使带电微粒打在荧光屏的正中央,请你提出两种方法并说明微粒的运动情况.

分析 (1)带电粒子在水平与竖直方向做匀加速直线运动,由匀变速直线运动规律可以求出粒子的坐标.
(2)粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由几何知识求出粒子的轨道半径,然后由牛顿第二定律求出磁感应强度.
粒子做做直线运动时可以打在荧光屏的中央,根据粒子的受力情况提出方案.

解答 解:(1)粒子在水平方向做匀加速直线运动,
由牛顿第二定律得:qE=ma,代入数据解得:a=16m/s2
水平方向位移:L=v0t+$\frac{1}{2}$at2,代入数据解得,运动时间:t=0.1s,
微粒在竖直方向做自由落体运动,下落高度:h=$\frac{1}{2}$gt2=$\frac{1}{2}$×10×0.12=0.05m=5cm;
(2)a、粒子所受重力:G=mg=3.2×10-9×10=3.2×10-8N,
所受电场力:F=qE=1.6×10-9×20=3.2×10-8N,
重力与电场力大小相等方向相反,两个力的合力为零,
粒子在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,
粒子运动轨迹如图所示:

由几何知识可得:R2=L2+(R-y)2,即:R2=122+(R-4)2,解得:R=20cm=0.2m,
由牛顿第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,代入数据解得:B=4T;
b、微粒做直线运动时可以打在荧光屏的正中央,
方法1、磁场垂直纸面向外、电场竖直向上时,洛伦兹力竖直向下,重力竖直向下,电场力竖直向上,粒子所受合力为零,粒子做匀速直线运动,打在荧光屏中央.
方法2、磁场垂直于纸面向里、电场竖直向下时,洛伦兹力竖直向上,电场力竖直向下,重力竖直向下,洛伦兹力与重力、电场力合力为零,粒子做匀速直线运动,粒子打在荧光屏中央.
答:(1)带电微粒打在荧光屏上的位置坐标为(0cm,5cm);
(2)a磁感应强度B的大小为4T;b、如上所述.

点评 本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程,应用匀变速直线运动的运动规律、牛顿第二定律即可正确解题,解题时要注意几何知识的应用.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.做匀速圆周运动的物体,在运动过程中保持不变的物理量是(  )
A.线速度B.速率C.向心加速度D.向心力

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.近年来,智能手机的普及使“低头族”应运而生.近日研究发现,玩手机时,就有可能让颈椎承受多达60磅(约270N)的重量,相当于给颈椎挂俩大西瓜,比一个7岁小孩还重.不当的姿势与一系列健康问题存在关联,如背痛,体重增加、胃痛、偏头痛的呼吸道疾病等.当人体直立时,颈椎所承受的压力等于头部的重量;但当低头时,颈椎受到的压力会随之变化.现将人体头颈部简化为如图的模型;重心在P点的头部,在可绕O转动的颈椎OP(轻杆)的支持力和沿PQ方向肌肉拉力的作用下处于静止.当低头时,颈椎与竖直方向的夹角为45°,PQ与竖直方向的夹角为60°,此时,颈椎受到的压力约为直立时颈椎受到压力的(  )
A.4.2倍B.3.3倍C.2.8倍D.2.0倍

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,长为a宽为b的矩形区域内(包括边界)有磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外.0点有一粒子源,某时刻粒子源向磁场所在区域与磁场垂直的平面内所有方向发射大量质量为m电量为q的带正电的粒子,粒子的速度大小相同,粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为T,最先从磁场上边界射出的粒子经历的时间为$\frac{T}{12}$,最后从磁场中飞出的粒子经历的时间为$\frac{T}{4}$,不计重力和粒子之间的相互作用,则(  )
A.粒子速度大小为$\frac{qBb}{m}$
B.粒子做圆周运动的半径为3b
C.a的长度为($\sqrt{3}$+1)b
D.最后从磁场中飞出的粒子一定从上边界的中点飞出

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,物体A、B、C的质量均为1kg,其中B、C分别与轻质弹簧的两端连接在一起,将它们静置在地面上,现让A从B正上方5m高处又静止下落,A与B相碰,碰撞时间极短.相碰后两者立即粘在一起向下运动,以后不再分开.当A与B运动到最高点时,弹簧刚好恢复到原长,不计空气阻力,弹簧始终处于弹性限度内,弹簧劲度系数k=6N/m,重力加速度取10m/s2
(1)求A与B相碰后一起向下运动的最大位移;
(2)若A与B运动到最高点时,C对地面刚好无压力,则A应从距B多高处释放?
(3)若A从第(2)问的高度由静止释放,A与B相碰后一起向下运动,但不粘连.求A与B相碰后第一次运动到的最高点与释放点之间的距离.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示,匀强电场方向竖直向上,质量相同的两个小球A、B以相同的初速度水平抛出,它们最后落在同一点上,它们中有一个带电,则(  )
A.它们下落的时间tA>tB
B.如果是A球带电,则A球带正电
C.如果是A球带电,A球下落时电势能减少
D.如果是B球带电,则B球只能带正电

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图(a)、(b)所示的电路中,电阻R和自感线圈L的电阻值都较小,且小于灯A的电阻,接通S,使电路达到稳定,灯泡A发光,然后断开S,则(  )
A.在电路(a)中,A中的电流反向,并渐渐变暗
B.在电路(a)中,A将先变得更亮,然后渐渐变暗
C.在电路(b)中,A中的电流反向,并渐渐变暗
D.在电路(b)中,A将先变得更亮,然后渐渐变暗

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.下列说法中符合开普勒对行星绕太阳运动的描述是(  )
A.所有的行星绕太阳作匀速圆周运动
B.行星绕太阳运动的轨迹是椭圆,太阳在椭圆的一个焦点上
C.行星从近日点向远日点运动时,速率逐渐增大
D.离太阳越远的行星,公转周期越短

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.飞机在2000m的空中以100m/s的速度水平匀速飞行,相距1s,先后从飞机上掉下A、B两物体,落在水平地面上,不计空气阻力,求:(g=10m/s2
(1)两物体落点之间的距离;
(2)两物体在空中的最大距离.

查看答案和解析>>

同步练习册答案