分析 (1)离子在电场中加速时,电场力做功为qU,根据动能定理求解离子从小孔A射出时速度v0;
(2)离子进入磁场后向下偏转,则知所受的洛伦兹力方向向下,由左手定则判断离子的电性.离子在磁场中由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律求出轨迹的半径,由几何关系求出C点离MN板的距离;
(3)分别求出离子在加速电场中的运动时间和磁场中圆周运动的时间即可.
解答 解:(1)由动能定理得:qU=$\frac{1}{2}$mv02-0,
解得,离子从小孔A射出时速度为:v0=$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$;
(2)离子进入磁场后做圆周运动,洛仑兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qv0B=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$,
解得:r=$\frac{1}{B}$$\sqrt{\frac{2mU}{q}}$,
所以C点离MN板的距离为:L=r=$\frac{1}{B}$$\sqrt{\frac{2mU}{q}}$.
(3)离子在加速电场中做匀加速直线运动,离子在电场中运动的时间:t1=$\frac{d}{\overline{v}}$=$\frac{d}{\frac{{v}_{0}}{2}}$=d$\sqrt{\frac{2m}{qU}}$,
离子进入磁场后做匀速圆周运动,由轨迹图可知,离子在磁场中运动的时间:t2=$\frac{1}{4}$T=$\frac{1}{4}$×$\frac{2πm}{qB}$=$\frac{πm}{2qB}$,
所以离子从PQ板运动到C点的时间为:t=t1+t2=d$\sqrt{\frac{2m}{qU}}$+$\frac{πm}{2qB}$;
答:(1)离子从小孔A射出时速度v0为$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$;
(2)C点离MN板的距离为$\frac{1}{B}$$\sqrt{\frac{2mU}{q}}$.
(3)离子在电场和磁场中运动的总时间为d$\sqrt{\frac{2m}{qU}}$+$\frac{πm}{2qB}$.
点评 本题中带电粒子先加速后由磁场偏转,根据动能定理求加速获得的速度,画出磁场中粒子的运动轨迹是处理这类问题的基本方法.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 吸铁石受到的摩擦力大小为Mg | |
B. | 吸铁石受到的摩擦力大小为$\sqrt{{F}^{2}+(Mg)^{2}}$ | |
C. | 吸铁石受到五个力作用 | |
D. | 白纸受到黑板的摩擦力大小为$\sqrt{{F}^{2}+(mg+Mg)^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 磁感应强度是矢量,它的方向与通电导线在磁场中的受力方向相同 | |
B. | 磁感应强度的单位是特斯拉,1T=1N/A•m | |
C. | 穿过线圈的磁通量为零的地方,磁感应强度一定为零 | |
D. | 磁通量的单位是韦伯,1Wb=1T/m2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电势降低的方向一定是电场强度的方向 | |
B. | 正电荷从电场中电势高处移向电势低处电场力做正功 | |
C. | 电场强度相等处电势可能相同 | |
D. | 在点电荷的电场中,距点电荷越远的地方电场强度越小,电势越高 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 木块开始滑动前,其所受的摩擦力一直在增大 | |
B. | 木块开始滑动后,其所受的摩擦力一直在增大 | |
C. | 测得的动摩擦因数μ=tanθ | |
D. | 测得的动摩擦因数μ=sinθ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 图乙是小明家的车的速度图象 | |
B. | 在tl时刻前,小乐家的车的加速度逐渐减小 | |
C. | 在tl时刻两车第一次相遇 | |
D. | 最后两车保持恒定的车距行驶 |
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