精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
17.如图所示,串联阻值为R的闭合电路中,面积为S的正方形区域abcd存在一个方向垂直纸面向外、磁感应强度均匀增加且变化率为k的匀强磁场Bt,abcd的电阻值也为R,其他电阻不计.电阻两端又向右并联一个平行板电容器.在靠近M板处由静止释放一质量为m、电量为+q的带电粒子(不计重力),经过N板的小孔P进入一个垂直纸面向内、磁感应强度为B的圆形匀强磁场,已知该圆形匀强磁场的半径为r=$\frac{1}{B}$$\sqrt{\frac{mSk}{q}}$.求:
(1)电容器获得的电压;
(2)带电粒子从小孔P射入匀强磁场时的速度;
(3)带电粒子在圆形磁场运动时的轨道半径及在磁场运动时的时间.

分析 (1)由法拉第电磁感应定律可求得闭合电路的电动势,由闭合电路的欧姆定律可求得电路中的电流,则可求得电阻两端的电压,由电容器的连接可求得电容器的电压;
(2)带电粒子在电容器中做匀加速直线运动,由动能定理可求得粒子射入磁场时的速度;
(3)粒子进入磁场后做匀速圆周运动,由洛仑兹力充当向心力可求得粒子转动半径;由几何关系可求得粒子的偏向角,然后结合$\frac{t}{T}=\frac{θ}{2π}$即可求出时间.

解答 解:(1)根据法拉第电磁感应定律,闭合电路的电动势为E=$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{△BS}{△t}$=Sk;
根据闭合电路的欧姆定律,闭合电路的电流为I=$\frac{E}{2R}$=$\frac{Sk}{2R}$
电阻获得的电压U2=IR=$\frac{1}{2}$Sk
因电容器与电阻是并联的,故电容器获得的电压U=U2=$\frac{1}{2}$Sk;
(2)带电粒子在电容器中受到电场力作用而做匀加速直线运动,根据动能定理,有:
qU=$\frac{1}{2}$mv2
得到带电粒子从小孔P射入匀强磁场时的速度为v=$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$=$\sqrt{\frac{qSk}{m}}$;
(3)带电粒子进入圆形匀强磁场后,洛伦兹力提供其做匀速圆周运动的向心力,有:Bqv=m$\frac{{v}^{2}}{R′}$
得带电粒子在圆形匀强磁场运动的半径为R′=$\frac{mv}{Bq}$=$\frac{1}{B}\sqrt{\frac{mSk}{q}}$
又圆形磁场的半径r=$\frac{1}{B}\sqrt{\frac{mSk}{q}}$,即R′=r
根据左手定则,带电粒子在圆形磁场向右转过$\frac{1}{4}$的圆周(如右图所示),故它离开磁场时的偏转角为90°.
粒子在磁场中运动的周期:$\left.\begin{array}{l}{T=\frac{2π{R}_{1}}{v}=\frac{2πm}{qB}}\end{array}\right.$
所以,粒子在磁场中运动的时间:$\left.\begin{array}{l}{t=\frac{1}{4}T=\frac{πm}{2qB}}\end{array}\right.$
答:(1)电容器获得的电压是$\frac{1}{2}$Sk;
(2)带电粒子从小孔P射入匀强磁场时的速度是$\sqrt{\frac{qSk}{m}}$;
(3)带电粒子在圆形磁场运动时的轨道半径是r,在磁场运动时的时间是$\frac{πm}{qB}$.

点评 带电粒子在电磁场中的运动,要注意灵活选择物理规律,电场中一般由动能定理或类平抛的规律求解,而磁场中粒子做圆周运动,应由向心力公式及几何关系求解.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,在固定的斜面上叠放A、B两物体,若在B物体上加一水平向右的推力F(F≠0),两物体均静止,则B物体受力的个数为(  )
A.一定是6个B.可能是4个C.可能是5个D.可能是6个

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.下列说法中不正确的是(  )
A.扩散现象表明分子在做永不停息的无规则热运动
B.热机中,燃气的内能不可能全部变为机械能,效率到达百分之百
C.气体吸收热量,内能可能减少
D.第一类永动机不可能制造的原因是不符合热力学第二定律

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.某探究学习小组验证动能定理的实验装置如图甲.

①实验时首先要平衡摩擦力:取下沙桶,把木板不带滑轮的一端垫高,轻推小车,让小车拖着(选填“拖着”或“不拖着”)纸带运动,直到小车做匀速直线运动.
②打点计时器使用频率为50Hz的交流电,记录小车运动的纸带如图乙所示.在纸带上相邻两计数点之间还有四个点未画出.本实验需根据此纸带计算速度(选填“速度”、“加速度”)的值,其中小车通过计数点“B”时,该值=0.13m/s(计算结果保留两位有效数字).
③若实验室没有沙桶只有钩码,每个钩码质量m=50g,小车总质量M=200g,用该实验装置验证动能定理,则需验证重力对钩码所做的功是否等于小车和钩码(选填“小车”或“小车和钩码”)动能的增量.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.下列关于近代物理知识的描述中,正确的是(  )
A.当用蓝色光照射某金属表面时有电子逸出,则改用绿光照射也一定会有电子逸出
B.处于n=3能级状态的大量氢原子自发跃迁时,能发出3种频率的光子
C.比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定
D.在${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+X核反应中,X是质子,这个反应过程叫α衰变

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.下列认识正确的是(  )
A.以匀加速运动的火车为参考系,牛顿运动定律并不成立,这样的参考系是非惯性的
B.经典力学认为,对同一过程的时间的测量,在不同参考系中是不同的
C.经典力学适用于微观粒子的高速运动
D.量子力学能够很好地描述微观粒子的运动规律

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.物体从高1.8m、长3m的光滑斜面的顶端,由静止开始沿斜面滑下,设物体下滑过程中机械能守恒,物体滑到斜面底端的速度大小是6m/s.(g取10m/s2

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,两个质量都是M=0.4kg的砂箱A、B,并排放在光滑的水平桌面上,一颗质量为m=0.1kg的子弹以v0=140m/s的水平速度射向A,射穿A后,进入B并同B一起运动,测得A、B落地点到桌边缘的水平距离之比为1:2,求子弹刚穿出砂箱A时的速度v1及砂箱A、B离开桌面时的速度是多大?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.倾角为θ的斜面长L,在顶点水平抛出一个小球,小球刚好落在斜面的底端,那么小球空中飞行的时间为t=$\sqrt{\frac{2Lsinθ}{g}}$,初速度v0=Lcosθ$\sqrt{\frac{g}{2Lsinθ}}$.

查看答案和解析>>

同步练习册答案