分析 (1)由乙图得到等效平均电压,再根据粒子正好从班的右侧边缘进入磁场,利用类平抛运动规律即可求得板间距离;
(2)由类平抛运动得到进入磁场的粒子速度大小和方向,求得粒子在磁场中做圆周运动的半径,然后,根据粒子的运动轨迹,由几何关系求得最小距离;
(3)与(2)类似步骤,根据板间距改变,场强变小,加速度变小等类推下去即可.
解答 解:(1)粒子在水平方向上不受外力,所以粒子在电场中运动的时间为$\frac{L}{{v}_{0}}$;
因为$\frac{L}{{v}_{0}}$远大于电场电压变化的周期T,又由于电压是均匀变化的,所以,加在E、F两端的电压可看成是U的平均值$\overline{U}=\frac{1}{2}{U}_{0}$;
由运动学规律,分析粒子竖直方向的运动,a=$\frac{qE}{m}$=$\frac{1}{2}$$\frac{{qU}_{0}}{md}$;
所以,$\frac{1}{2}×\frac{1}{2}\frac{{qU}_{0}}{md}$×${(\frac{L}{{V}_{0}})}^{2}$=$\frac{d}{2}$
由上式可得:d=$\frac{L}{{v}_{0}}\sqrt{\frac{{qU}_{0}}{2m}}$=$\frac{\sqrt{6}}{6}L$.
(2)粒子进入磁场时速度为v,其水平分量vx=v0,竖直分量${v}_{y}=a•\frac{L}{{v}_{0}}=\frac{q{U}_{0}L}{2md{v}_{0}}=\frac{L}{6d}{v}_{0}=\frac{\sqrt{6}}{6}{v}_{0}$;所以,$v=\sqrt{{{v}_{x}}^{2}+{{v}_{y}}^{2}}=\frac{\sqrt{42}}{6}{v}_{0}$;
所以,有洛伦兹力作向心力,即$Bvq=\frac{m{v}^{2}}{R}$,可得粒子在磁场中做圆周运动的半径$R=\frac{mv}{Bq}=\frac{\sqrt{42}m{v}_{0}}{6Bq}$;
粒子在磁场中的运动轨迹如图所示,,
则有$sinθ=\frac{{v}_{y}}{v}=\frac{\sqrt{7}}{7}$,
要使所有粒子均不能从边界PQ射出磁场,则PQ、MN间的距离$l≥R+Rsinθ=\frac{\sqrt{42}m{v}_{0}}{6Bq}(1+\frac{\sqrt{7}}{7})$;
(3)将下板下移$(\sqrt{3}-1)d$,则两板间的距离为$\sqrt{3}d$,粒子在电场中的加速度$a′=\frac{\sqrt{3}q{U}_{0}}{6md}$,因为a′<a,所以粒子竖直偏移位移小于$\frac{1}{2}d$,粒子打不到下极板上;
进入磁场时的速度为v′,其水平分量为v′x=v0,竖直分量$v{′}_{y}=a′•\frac{L}{{v}_{0}}=\frac{\sqrt{2}}{6}{v}_{0}$,所以,$v′=\sqrt{v{{′}_{x}}^{2}+v{{′}_{y}}^{2}}=\frac{\sqrt{38}}{6}{v}_{0}$;
粒子在磁场中做圆周运动的半径$R′=\frac{mv′}{Bq}=\frac{\sqrt{38}m{v}_{0}}{6Bq}$;
同(2)相似,$sinθ′=\frac{v{′}_{y}}{v′}=\frac{\sqrt{19}}{19}$,
要使所有粒子均不能从边界PQ射出磁场,PQ、MN间的距离$l′≥R′+R′sinθ′=\frac{\sqrt{38}m{v}_{0}}{6Bq}(1+\frac{\sqrt{19}}{19})$.
答:(1)两板间的距离d为$\frac{\sqrt{6}}{6}L$;
(2)要使所有粒子均不能从边界PQ射出磁场,PQ、MN间的距离至少为$\frac{\sqrt{42}m{v}_{0}}{6Bq}(1+\frac{\sqrt{7}}{7})$;
(3)若将下板下移$(\sqrt{3}-1)d$,则所有粒子进入磁场后,要使所有粒子均不能从边界PQ射出磁场,PQ、MN间的距离至少为$\frac{\sqrt{38}m{v}_{0}}{6Bq}(1+\frac{\sqrt{19}}{19})$.
点评 对于同一题目改变条件后的问题,我们要分析条件改变后会引起什么变化,从什么地方开始变化,求解的时候就从改变的时刻开始重新分析计算即可.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 弹簧弹力对A的冲量大小为$\frac{m}{M+m}$P | B. | 弹簧弹力对B做功的大小为EP | ||
C. | 全过程中机械能减小量为EP | D. | B、C的最终速度为$\frac{P}{2M}$ |
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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:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两次t=0时刻线圈平面均与中性面垂直 | |
B. | 曲线a、b对应的线圈转速之比为3:2 | |
C. | 曲线a表示的交变电动势频率为25 Hz | |
D. | 曲线b表示的交变电动势为10 V |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 飞船正前方地面上的观察者看到这一光速为1.5c | |
B. | 飞船正后方地面上的观察者看到这一光速为0.5c | |
C. | 只有在垂直飞船前进方向的地面上的观察者看到这一光速是c | |
D. | 在地面上任何地方的观察者看到的光速都是c |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | U1=6$\sqrt{2}$ V U2=6 V | B. | U1=6 V U2=3$\sqrt{2}$ V | ||
C. | U1=6$\sqrt{2}$ V U2≥6 V | D. | U1=6 V U2≥6$\sqrt{2}$ V |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 手对物体做功40J | B. | 合外力对物体做功16J | ||
C. | 物体动能增加了56J | D. | 物体重力势能增加了20J |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 氢原子向低能级跃迁,可以辐射出6种不同频率的光子 | |
B. | 氢原子由n=4能级跃迁到n=1时,辐射出的光子的波长最大 | |
C. | 氢原子在n=4时的动能大于氢原子在n=1时的动能 | |
D. | 氢原子跃迁时辐射出光子能量的最大值为12.75 eV |
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