分析 (1)带电粒子经加速后进入速度选择器,电场力和洛伦兹力平衡时,粒子沿直线通过,然后进入磁场,由此分析比荷;
(2)根据动能定理求出速度关系,然后结合做匀速直线运动的条件即可求出;
(3)根据洛伦兹力的特点先判断出带电粒子偏转的方向,然后结合电场力做功即可求出.
解答 解:(1)带电粒子在电场中加速的过程中的电场力做功,则有:
$qU=\frac{1}{2}m{v}^{2}$
由于该带电粒子在加速电场中向负极做加速运动,所以该粒子若带正电,在速度选择器中,受到电场力方向向下,根据左手定则可知洛伦兹力方向向上.
根据qE=qvB1知:v=$\frac{E}{{B}_{1}}$
联立得:$\frac{q}{m}=\frac{{v}^{2}}{2U}=\frac{{E}^{2}}{2{{B}_{1}}^{2}U}$
(2)根据洛伦兹力的公式可知,带电粒子的电量与质量不变,受到的电场力也不变,则的速度越大,对应的磁感应强度越小,所以当磁感应强度为B0时,带电粒子进入速度选择器的速度最大,根据qE=qvmB0知:vm=$\frac{E}{{B}_{0}}$
粒子在电场中加速的过程中:$qU=\frac{1}{2}m{v}_{m}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
联立可得:v0=$\sqrt{\frac{{E}^{2}}{{B}_{0}^{2}}-\frac{{E}^{2}}{{B}_{1}^{2}}}$
(3)根据洛伦兹力的公式可知,在粒子的速度不变的情况下,磁感应强度越大,则受到的洛伦兹力越大,所以当磁感应强度为B1时,由于(B0<B1),所以速度最大的带电粒子将向上偏转,向上偏转的过程中电场力做负功,由动能定理得:
$qEy=\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{m}^{2}$
联立可得:v1=$\sqrt{\frac{{E}^{3}y}{{B}_{1}^{2}U}+\frac{{E}^{2}}{{B}_{0}^{2}}}$
答:(1)从小孔O点进入的粒子可以直线通过选择器,该带电粒子的比荷为$\frac{{E}^{2}}{2{{B}_{1}}^{2}U}$.
(2)电离室中“飘出”的带电粒子的最大速度为$\sqrt{\frac{{E}^{2}}{{B}_{0}^{2}}-\frac{{E}^{2}}{{B}_{1}^{2}}}$;
(3)第(2)问中,当选择器的磁感应强度为B1,此时进入速度选择器的粒子有一部分撞到选择器的右挡板上,其中电离室“飘出”的最大速度的带电粒子刚好打在右挡板上距离O2为y的位置,求此粒子撞击挡板前瞬时速度v1大小为$\sqrt{\frac{{E}^{3}y}{{B}_{1}^{2}U}+\frac{{E}^{2}}{{B}_{0}^{2}}}$.
点评 解决本题的关键理解粒子速度选择器的工作原理,掌握偏转磁场中粒子的运动规律.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 回路中有大小和方向周期性变化的电流 | |
B. | 回路中电流大小恒定,且等于$\frac{B{L}^{2}ω}{2R}$ | |
C. | 回路中电流方向不变,且从b导线流进灯泡,再从a导线流向旋转的铜盘 | |
D. | 回路中电流大小周期性变化,变化的范围为0-$\frac{B{L}^{2}ω}{R}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 应将长木板带滑轮的一端垫高 | |
B. | 应将砝码盘通过细绳与小车相连 | |
C. | 应将纸带穿过打点计时器并与小车相连 | |
D. | 应使小车在长木板上做匀加速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 从左往右看,两个铜环中部都有顺时针方向感应电流 | |
B. | 从左往右看,小铜环有顺时针方向感应电流,大铜环中有逆时针方向感应电流 | |
C. | 两个铜环都有收缩趋势 | |
D. | 小铜环有收缩趋势,大铜环有扩张趋势 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 分子是保持物质化学性质的最小粒子 | |
B. | 布朗运动就是液体分子的无规则运动 | |
C. | 封闭在容器内的气体很难被压缩,说明气体分子间存在斥力 | |
D. | 物体的温度越高,物体中分子的无规则运动就越剧烈 | |
E. | 分子力大,分子势能不一定大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 质量大的先落地 | B. | 速度小的先落地 | ||
C. | 它们一定同时落地 | D. | 它们的落地点一定相同 |
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