分析 (1)进入电场的粒子,初速度分解为垂直电场线和平行于电场线,沿电场线方向匀加速直线运动,垂直电场线方向匀速直线运动,当初速度垂直电场线的粒子,运动时间最长,到达电场最右侧
(2)进入磁场的带电粒子与边界的夹角不同,根据动能定理知速度大小相等,但方向不同,沿y轴方向进入磁场的粒子轨迹是半个圆周,垂直电场线进入电场再进入磁场的粒子,轨迹圆弧所对的圆心角最大,根据几何关系求出半径,即可求出速度.
(3)求出轨迹圆弧所对的圆心角,根据$t=\frac{θ}{2π}T$,求出时间.
解答 解:(1)垂直电场线方向的粒子,能到达电场的最右侧,沿电场方向的初速度为0,在电场中运动时间最长,水平位移最大,在电场中做类平抛运动
水平方向$1.5d={v}_{0}^{\;}t$①
竖直方向$d=\frac{1}{2}a{t}_{\;}^{2}②$
粒子加速度$a=\frac{qE}{m}$③
解得:$E=\frac{8m{v}_{0}^{2}}{9qd}$
(2)粒子进入磁场做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,进入磁场的所有带电粒子,速度设为v,根据动能定理定理,有
$qEd=\frac{1}{2}m{v}_{\;}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
解得$v=\frac{5{v}_{0}^{\;}}{3}$
速度大小相等,方向不同
做类平抛运动的带电粒子进入磁场时轨迹圆弧最长,设进入磁场时速度与水平方向的夹角为θ,$cosθ=\frac{{v}_{0}^{\;}}{v}=\frac{3}{5}$,θ=53°,轨迹和磁场上边界相切
根据几何关系R+Rsin37°=d
解得$R=\frac{5d}{8}$
根据牛顿第二定律,有$qvB=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{R}$
得$R=\frac{mv}{qB}=\frac{5m{v}_{0}^{\;}}{3qB}$
联立得$B=\frac{8m{v}_{0}^{\;}}{3qd}$
(3)粒子在磁场中运动的最长时间$t=\frac{360°-53°×2}{360°}T=\frac{127}{180}×\frac{2πm}{qB}$
将(2)的结果代入$t=\frac{127πd}{240{v}_{0}^{\;}}$
答:(1)电场强度E为$\frac{8m{v}_{0}^{2}}{9qd}$;
(2)磁感应强度B为$\frac{8m{v}_{0}^{\;}}{3qd}$;
(3)粒子在磁场中运动的最长时间$\frac{127πd}{240{v}_{0}^{\;}}$.
点评 本题考查了粒子在磁场中的运动问题,分析清楚粒子的运动过程是正确解题的关键,应用牛顿第二定律即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 法拉第发现了电磁感应现象 | |
B. | 安培发现了电流磁效应 | |
C. | 库仑提出了用电场线来形象描述电场 | |
D. | 麦克斯韦预言了电磁波并且实验证实了电磁波的存在 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 英国物理学家卢瑟福通过α粒子散射实验发现了原子核由质子和中子组成 | |
B. | 光电效应和康普顿效应说明光具有粒子性 | |
C. | 根据光谱分析物质的化学组成时,既可以用连续光谱也可以用吸收光谱 | |
D. | β射线是放射性元素的原子核发生β衰变时发射出来高速运动的电子流 | |
E. | 根据玻尔理论,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电流表的读数逐渐减小 | |
B. | R0的功率逐渐增大 | |
C. | 电源的输出功率可能先减小后增大 | |
D. | 电压表与电流表读数的改变量的比值$\frac{△U}{△I}$先增大后减小 |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 火星的密度为$\frac{2g}{3πGR}$ | |
B. | 火星表面的重力加速度为$\frac{2}{9}g$ | |
C. | 火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为$\sqrt{2}$:3 | |
D. | 火星绕太阳运动轨道的半长轴与地球绕太阳运动轨道的半长轴之比为2$\sqrt{2}$:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 曲线运动是速度变化的运动 | |
B. | 做曲线运动的物体加速度有可能为零 | |
C. | 曲线运动是加速度变化的运动 | |
D. | 做曲线运动的物体速度为零时处于平衡状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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