分析 (1)根据粒子沿直线运动时电场力等于洛伦兹力求出速度的大小.
(2)根据带电粒子在磁场中的半径公式,抓住a、b两点的距离差求出粒子的质量之差.
解答 解:(1)粒子在电容器间做匀速直线运动,有:
qvB1=q$\frac{U}{d}$
解得v=$\frac{U}{{B}_{1}d}$=$\frac{2.0×1{0}^{2}}{0.05×1.0×1{0}^{-2}}$=4×105m/s.
(2)粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,有:
qvB2=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
解得R=$\frac{mv}{q{B}_{2}}$.
则x=2R2-2R1=2($\frac{{m}_{2}v}{q{B}_{2}}$-$\frac{{m}_{1}v}{q{B}_{2}}$)
解得△m=m2-m1=$\frac{q{B}_{1}{B}_{2}dx}{2U}$
代入数据解得:△m=3.0×10-27kg.
答:(1)粒子进入匀强磁场B2时的速度v的大小为4×105m/s.
(2)打在a、b两点的粒子的质量之差△m为3.0×10-27kg
点评 本题考查带电粒子在磁场中运动的基本规律的应用,解决本题的关键知道粒子在电容器间受电场力和洛伦兹力平衡,以及知道在匀强磁场中靠洛伦兹力提供向心力,掌握轨道半径公式的正确推导和应用.
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:选择题
A. | 1 s | B. | 2 s | C. | $\sqrt{2}$s | D. | $\sqrt{3}$s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 天花板对物体的摩擦力可能为零 | |
B. | 天花板与物体间的弹力一定不为零 | |
C. | 逐渐增大电场强度E的过程中,物体始终保持静止 | |
D. | 物体受到天花板的摩擦力随电场强度E的增大而增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两板距离减小时粒子到达B板速度一定等于V | |
B. | 两板距离减小时粒子到达B板速度可能小于V | |
C. | 两板距离增大时粒子到达B板速度可能等于V | |
D. | 两板距离增大时粒子到达B板速度一定小于V |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 如果增大U,增大d,则y一定会增大 | |
B. | 如果增大L,增大d,则y一定会增大 | |
C. | 如果一氘核(电量为e,质量为2m)以相同的速度进入,则y不变 | |
D. | 如果一氘核(电量为e,质量为2m)以相同的动能进入,则y不变 |
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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:多选题
A. | 若粒子做曲线运动,则直线MN右侧区域内一定是匀强磁场 | |
B. | 若粒子做直线运动,则直线MN右侧区域内一定是匀强电场 | |
C. | 若粒子速度大小不变,则直线MN右侧区域内一定是匀强磁场 | |
D. | 若粒子又从A点向左穿过直线MN,则直线MN右侧区域内一定是匀强电场 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $m=\frac{{F{t^2}}}{S}$ | B. | $m=\frac{{F{t^2}}}{2S}$ | C. | $m=\frac{{F{t^2}}}{4S}$ | D. | $m=\frac{Ft}{2S}$ |
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