分析 (1)粒子经电场偏转后,沿着与x轴正方向成30°进入磁场,根据速度的方向结合平行四边形定则求出速度的大小,通过动能定理求出P点离坐标原点O的距离h.
(2)粒子在电场中做类平抛运动,在磁场中做匀速圆周运动,结合在电场中竖直方向上的分速度求出在电场中的运动时间,根据几何关系求出在磁场中运动的圆心角,结合周期公式求出粒子在磁场中的运动时间,从而得出粒子从P点出发到粒子第一次离开磁场时所用的时间.
(3)粒子进磁场和出磁场的速度方向与x轴的夹角相等,磁感应强度变化,轨道半径随着变化,出射点的位置随着变化,出磁场后做匀速直线运动,可以返回出发点P.
解答 解:(1)带电在电场中做类平抛运动,由速度分解可得:
粒子进入磁场时竖直分速度 vy=v0tan30°=$\frac{\sqrt{3}}{3}{v}_{0}$
速度为 v=$\frac{{v}_{0}}{cos30°}$=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$v0
粒子在电场中运动过程,根据动能定理得:qEh=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-$\frac{1}{2}$mv02
联立解得:h=$\frac{m{v}_{0}^{2}}{6qE}$.
(2)在电场中运动的时间 t1=$\frac{{v}_{y}}{a}$
加速度 a=$\frac{qE}{m}$
解得 t1=$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}}{3qE}$
在磁场中运行的时间,由几何关系知:t2=$\frac{300°}{360°}$T=$\frac{5}{6}$T
而周期 T=$\frac{2πm}{qB}$
则t2=$\frac{5πm}{3qB}$
所以共用时间 t=t1+t2=$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}}{3qE}$+$\frac{5πm}{3qB}$.
(3)能够返回到出发点P,只要B连续变化,则圆的半径就连续变化,由几何关系知,粒子在x轴上离开磁场的位置就可以连续变化,在第三象限没有电场和磁场,粒子在该象限做匀速直线运动,每次运动方向都与x轴正向成30度角,当B取某一合适数值时,粒子能够回到出发点.
答:
(1)P点离坐标原点O的距离h为$\frac{m{v}_{0}^{2}}{6qE}$.
(2)粒子从P点出发到粒子第一次离开磁场时所用的时间为$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}}{3qE}$+$\frac{5πm}{3qB}$.
(3)粒子能够回到出发点P.
点评 本题考查了带电粒子在电场中和磁场中的运动,知道粒子在电场中做类平抛运动,在磁场中做圆周运动,结合运动学公式灵活求解.
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:2016-2017学年河南郸城县第一高中高二上第二次考物理卷(解析版) 题型:简答题
如图所示,图(甲)A、B是真空中平行放置的金属板,加上电压后,它们之间的电场可视为匀强电场,A、B两板间距离d=15cm.今在A、B两板间加上如图(乙)所示的交变电压,周期为T=1.0×10-6s .t=0时,A板电势比B板电势高,电势差U0=1080V,一个比荷 q/m=1.0×108C/Kg的带负电的粒子在t=0的时刻从B板附近由静止开始运动,(不计重力)
问(1)当粒子的位移为多大时,粒子的速度第一次达到最大?最大速度为多大?
(2)粒子撞击极板时的速度大小?
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科目:高中物理 来源:2016-2017学年四川省成都市等五校高一上学期期中考物理卷(解析版) 题型:简答题
某学校一物理课外活动小组自制了一枚火箭,火箭发射后,始终在垂直于地面的方向上运动.火箭点火后到燃料用完前做匀加速直线运动,经过4 s 到达离地面40 m高处时燃料恰好用完,求:
(1)燃料恰好用完时火箭的速度.
(2)火箭上升离地面的最大高度.
(3)火箭从发射到残骸落向地面过程的总时间.(该大题不计空气阻力,取g=10 m/s2)
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科目:高中物理 来源:2016-2017学年四川省成都市等五校高一上学期期中考物理卷(解析版) 题型:选择题
一物体做匀变速直线运动.当t=0时,物体的速度大小为12 m/s,方向向东,当t=2 s时,物体的速度大小为8m/s,方向仍向东,则当t为多少时,物体的速度大小变为2 m/s( )
A. 3 s B. 5 s C. 7 s D. 9 s
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | R$\frac{t}{t-T}$ | B. | R$\root{3}{\frac{tT}{(t-T)^{2}}}$ | C. | R$\root{3}{(\frac{t-T}{t})^{2}}$ | D. | R$\root{3}{(\frac{t}{t-T})^{3}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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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:解答题
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