精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
11.如图甲所示,竖直挡板MN左侧空间有方向竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场,电场和磁场的范围足够大,电场强度E=40N/C,磁感应强度B随时间t变化的关系图象如图乙所示,选定磁场垂直纸面向里为正方向.t=0时刻,一质量m=8×10-4kg、电荷量q=+2×10-4C的微粒在O点具有竖直向下的速度v=0.12m/s,O′是挡板MN上一点,直线OO′与挡板MN垂直,取g=10m/s2.求:

(1)判断从O点向下的一小段时间内的运动轨迹;微粒再次经过直线OO′时与O点的距离;
(2)微粒在运动过程中离开直线OO′的最大高度;
(3)水平移动挡板,使微粒能垂直射到挡板上,挡板与O点间的距离应满足的条件.

分析 (1)微粒所受电场力和重力平衡,知微粒先在磁场中做匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力求出轨道半径和周期的大小,确定出在5πs内转过半个圆周,从而求出微粒再次经过直线OO′时与O点的距离.
(2)微粒在5πs内转过半个圆周,然后不受洛伦兹力,向上做匀速直线运动,经过5πs,磁场方向,粒子向右偏转,继续做匀速圆周运动,微粒上的最大高度等于向上做匀速直线运动的位移和圆周运动的半径之和.
(3)讨论微粒打在直线OO?上方和下方,结合图象求出挡板与O点间的距离应满足的条件.

解答 解:(1)由题意可知,微粒所受的重力
G=mg=8×10-3N
电场力大小F=Eq=8×10-3N
因此重力与电场力平衡,微粒先在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
代入数据解得:R=0.6m,
周期:T=$\frac{2πR}{v}$,
代入数据解得:T=10πs,
则微粒在5πs内转过半个圆周,再次经直线OO?时与O点的距离:l=2R=2×0.6=1.2m;
(2)微粒运动半周后向上匀速运动,运动的时间为t=5πs,轨迹如图所示,位移大小:
s=vt=0.6πm=0.6×3.14≈1.88m,
因此,微粒离开直线OO?的最大高度:h=s+R=2.48m;
(3)若微粒能垂直射到挡板上的某点P,P点在直线OO?下方时,由图象可知,
挡板MN与O点间的距离应满足:L=(2.4n+0.6)m(n=0,1,2…)                                
若微粒能垂直射到挡板上的某点P,P点在直线OO?上方时,由图象可知,
挡板MN与O点间的距离应满足 L=(2.4n+1.8)m (n=0,1,2…)  
答:(1)微粒再次经过直线OO′时与O点的距离为1.2m.
(2)微粒在运动过程中离开直线OO′的最大高度为2.48m.
(3)若微粒能垂直射到挡板上的某点P,P点在直线OO?下方时,挡板MN与O点间的距离应满足L=(2.4n+0.6)m(n=0,1,2…) 
   若微粒能垂直射到挡板上的某点P,P点在直线OO?上方时,挡板MN与O点间的距离应满足 L=(2.4n+1.8)m (n=0,1,2…)

点评 本题是力学与电学综合题,根据匀速圆周运动的规律与几何关系相结合,同时运用力学与电学的知识来解题,从而培养学生分析问题的方法,提升解题的能力.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.在如图所示的坐标系中,x轴沿水平方向,y轴沿竖直方向.在第一、第二象限内,既无电场也无磁场,在第三象限,存在沿y轴正方向的匀强电场和垂直xy平面(纸面)向里的匀强磁场,在第四象限,存在与第三象限相同的匀强电场,还有一个等腰直角三角形区域OMN,∠OMN为直角,MN边有挡板,已知挡板MN的长度为2$\sqrt{2}$L.一质量为m、电荷量为q的带电粒子,从y轴上y=L处的P1点以一定的水平初速度沿x轴负方向进入第二象限,然后经过x轴上x=-2L处的P2点进入第三象限,带电粒子恰好能做匀速圆周运动,之后经过y轴上y=-2L处的P3点进入第四象限.已知重力加速度为g.求:
(1)粒子到达P2点时速度的大小和方向;
(2)第三象限空间中磁感应强度的大小;
(3)现在等腰直角三角形区域OMN内加一垂直纸面的匀强磁场,要使粒子经过磁场偏转后能打到挡板MN上,求所加磁场的方向和磁感应强度大小的范围.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,B点是斜面AC的中点,一小滑块P由斜面顶端A静止释放,沿斜面向下做匀加速直线运动,设滑块经过AB段的时间为t1,经过BC段的时间为t2,经过B点、C点的速率分别为v1和v2,比较t1和t2、v1和v2,下列关系式正确的是(  )
A.t2=$\sqrt{2}$t1B.t2=($\sqrt{2}$-1)t1C.v2=2v1D.v2=4v1

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示的装置,左半部为速度选择器,右半部为匀强偏转电场.一束同位素离子流从狭缝S1射入速度选择器,能够沿直线通过速度选择器并从狭缝S2水平射出,立即进入场强大小为E、方向竖直向下的匀强偏转电场,最后打在照相底片D上.已知同位素离子的电荷量为q(q>0),速度选择器内部存在着相互垂直的场强大小为E0的匀强电场和磁感应强度大小为B0的匀强磁场,照相底片D与狭缝S1、S2的连线平行且距离为L,离子重力不计.
(1)求从狭缝射出的离子速度v0的大小;
(2)若打在照相底片上的离子在匀强偏转电场中沿速度v0方向飞行的距离为x,求出x与离子质量m之间的关系表达式(用E0、B0、E、q、m、L表示).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,在水平向左足够大的匀强电场中,一带电小球用绝缘轻绳悬于O点,平衡时小球位于A点,此时绳与竖直方向的夹角θ=53°.已知绳的长度为L,B、C、D到O点的距离均为L,BD水平,OC竖直.已知重力加速度为g
(1)如果小球质量为m,求小球的带电量及电性.
(2)将小球移到B点,给小球一竖直向下的初速度vB,小球到达悬点正下方时绳中拉力恰等于小球重力,求vB
(3)将小球移到D点,给小球一斜向右上方的初速度vD,vD的方向与水平方向的夹角为53°,小球恰好能经过B点,求小球在D点时初速度vD的大小(取sin53°=0.8,cos53°=0.6).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.关于一定量的气体,下列叙述正确的是(  )
A.气体吸收多少热量,温度就升高多少
B.气体体积增大时,气体对外界做功
C.气体从外界吸收热量,其温度肯定升高
D.气体从外界吸收热量,其内能可能减少

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图1所示,宽度为d的竖直狭长区域内(边界为L1、L2),存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变化的电场(如图2所示),电场强度的大小为E0,E>0表示电场方向竖直向上.t=0时,一带正电、质量为m的微粒从左边界上的N1点以水平速度v射入该区域,沿直线运动到Q点后,做二次完整的圆周运动(其轨迹恰好不穿出边界L1),以后可能重复该运动形式,最后从边界L2穿出.重力加速度为g,上述d、E0、m、v、g为已知量.

(1)求该微粒通过Q点瞬间的加速度;
(2)求磁感应强度B的大小和电场变化的周期T;
(3)若微粒做圆周运动的轨道半径为R,而d=4.5R,使微粒仍能按上述运动过程通过相应宽度的区域,求微粒所用的时间.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.某兴趣小组利用图甲所示实验装置,验证“合外力做功和动能变化的关系”.小车及车中砝码的质量为M,沙桶和沙的质量为m,小车的速度可由小车后面拉动的纸带经打点计时器打出的点计算得到.

(1)在实验中,下列说法正确的有AD
A.将木板的右端垫起,以平衡小车的摩擦力
B.每次改变小车的质量时,都要重新平衡摩擦力
C.用直尺测量细线的长度作为沙桶下落的高度
D.在小车运动过程中,对于M、m组成的系统,m的重力做正功
(2)图乙是某次实验时得到的一条纸带,打点计时器使用频率为f的交流电.在纸带上相邻两计数点之间还有四个点未画出,根据此纸带可得出小车通过计数点E时的速度vE=$\frac{{f({s_6}-{s_4})}}{10}$.
(3)若用B、E两点来研究合外力做功和动能变化的关系,需要验证的关系式为$mg({s_5}-{s_2})=\frac{1}{200}(M+m){f^2}[{{{({s_6}-{s_4})}^2}-{{({s_3}-{s_1})}^2}}]$(用所测物理量的符号表示).
(4)该小组同学希望通过此实验装置研究摩擦力对小车所做的功,应如何操作?(写出一种方法即可)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.某同学先用多用电表粗测一金属丝的电阻,用已经调零且选择开关指向欧姆档“×10”档位多用电表测量,发现指针的偏转角度太大,这时他应将选择开关换成欧姆挡的×1档位(选填“×100”或“×1”);然后进行欧姆调零,再次测量电阻丝的阻值,其表盘及指针所指位置如图所示,则此段电阻丝的电阻为10Ω.

查看答案和解析>>

同步练习册答案