分析 (1)由洛伦兹力提供向心力列方程求粒子的比荷;
(2)作出粒子运动轨迹,确定粒子在磁场中转过的圆心角后可确定磁场中的时间;
(3)当粒子沿着y轴两侧30°角射入时,将会沿着水平方向射出磁场区域,之后垂直虚线MN分别从P'、Q'射入电场区,做类平抛运动.
解答 解:(1)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,有:$q{v_0}B=m\frac{{{v_0}^2}}{r}$…①
解得:$\frac{q}{m}=\frac{v_0}{Br}=1.0×{10^8}C/kg$…②
(2)分析可知,带电粒子运动过程如图所示,由粒子在磁场中运动的周期为:
$T=\frac{2πr}{v_0}$…③
可知粒子在磁场中运动的时间:$t=\frac{1}{4}T=\frac{πr}{{2{v_0}}}=1.57×{10^{-7}}s$…④
(3)由题意分析可知,当粒子沿着y轴两侧30°角射入时,将会沿着水平方向射出磁场区域,之后垂直电场分别从P?、Q?射入电场区,做类平抛运动,最终到达x轴的位置分别为最远位置P和最近位置Q.
粒子在电场中有:qE=ma…⑤
由几何关系P?到x轴的距离为:y1=1.5r…⑥
${t_1}=\sqrt{\frac{{2{y_1}}}{a}}=\sqrt{\frac{3mr}{qE}}$…⑦
最远位置P坐标为:${x_1}=r+{v_0}{t_1}=r+{v_0}\sqrt{\frac{3mr}{qE}}=0.27m$…⑧
Q?到x轴的距离为:y2=0.5r…⑨
${t_2}=\sqrt{\frac{{2{y_2}}}{a}}=\sqrt{\frac{mr}{qE}}$…⑩
最近位置Q坐标为:${x_2}=r+{v_0}{t_2}=r+{v_0}\sqrt{\frac{mr}{qE}}=0.20m$…(11)
所以,粒子达到x轴范围(0.20m,0.27m)
答:(1)粒子的比荷$\frac{q}{m}$是1.0×108C/kg;
(2)沿y轴正方向射入磁场的粒子,在磁场中运动的时间1.57×10-7s;
(3)粒子达到x轴范围(0.20m,0.27m).
点评 考查粒子在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,在电场力作用下做类平抛运动,掌握两种运动的处理规律,学会运动的分解与几何关系的应用.注意正确做出运动轨迹是解题的重点.
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:多选题
A. | 电梯一定是在下降 | B. | 电梯可能是在上升 | ||
C. | 电梯的加速度方向一定是向上 | D. | 乘客一定处在超重状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 伽利略通过观察发现力是维持运动的原因 | |
B. | 卡文迪许用扭称实验测出了万有引力常量 | |
C. | 安培通过油滴实验测定了元电荷的数值 | |
D. | 奥斯特通过实验发现了点电荷相互作用的定量关系 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | b的电流在a处产生的磁场的磁感应强度方向水平向右 | |
B. | b的电流在a处产生的磁场的磁感应强度大小为$\frac{{\sqrt{2}mg}}{2IL}$ | |
C. | 若使b上移少许,a仍可能保持静止 | |
D. | 若使b下移少许,a仍可能保持静止 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B球从开始运动至到达圆环最低点的过程中,杆对B球所做的总功为零 | |
B. | A球运动到圆环的最低点时,速度为零 | |
C. | 在A、B运动的过程中,A、B组成的系统机械能守恒 | |
D. | B球可以运动到圆环的最高点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | I物体所受的合外力不断增大,II物体所受的合外力不断减小 | |
B. | 在第一次相遇之前,t1时刻两物体相距最远 | |
C. | I、II两个物体在t2时刻刚好相遇 | |
D. | I、II两个物体的平均速度大小都是$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0~5 s内i的最大值为0.1 A | B. | 第4 s末i的方向为负方向 | ||
C. | 第3 s内线圈的发热功率最大 | D. | 3~5 s内线圈有扩张的趋势 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体在这4s内一定做的是a=1m/s2的匀加速直线运动 | |
B. | 物体在第4s内的平均速度是4m/s | |
C. | 物体在第3s末的瞬时速度是3m/s | |
D. | 物体在这4s内可能做非匀变速直线运动 |
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