精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
10.一个质量为m,带电量为q(负电)的小球(可看成质点)从坐标原点O以沿x轴负方向的速度v0开始运动,在第一象限存在水平向右的匀强电场,场强大小E1=$\frac{\sqrt{3}mg}{3q}$.第二象限存在竖直向下的匀强电场,大小E2=$\frac{mg}{q}$,和垂直纸面向里的长方形有界磁场,磁感应强度为B(图中未画出),坐标原点O在磁场中,小球通过y轴上的M点进入第一象限恰好做减速直线运动(重力加速度g,电场区域足够大).O、M两点距离为L.
求:
(1)v0=?
(2)长方形区域磁场的最小面积,
(3)小球从坐标原点出发到速度减到零所需时间.

分析 (1)由运动轨迹确定圆周运动的半径,由洛伦兹力提供向心力确定速度.
(2)由圆的轨迹图确定临界值,确定面积.
(3)分过程求解出每段的时间,再求时间之和.

解答 解:(1)设在M点速度与y轴夹角为α
在第一象限做直线运动,有tanα=$\frac{q{E}_{1}}{mg}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,α=30°
在第二象限,mg=qE2,小球在磁场中做匀速圆周运动
$q{v}_{0}B=m\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$,T=$\frac{2πr}{{v}_{0}}$=$\frac{2πm}{qB}$
几何关系可知,L=3r
由以上得:
${v}_{0}=\frac{qBL}{3m}$
(2)如图所示长方形区域磁场面积最小,即长方形的长和宽均与圆相切
S=r(r+$\frac{1}{2}r)$=$\frac{{L}^{2}}{6}$

(3)在第二象限
磁场中:${t}_{1}=\frac{120°}{360°}\frac{2πm}{qB}=\frac{2πm}{3qB}$
出磁场后:${t}_{2}=\frac{\sqrt{3}r}{{v}_{0}}=\frac{\sqrt{3}m}{qB}$
在第一象限
$\frac{mg}{cos30°}=ma$得 a=$\frac{2\sqrt{3}}{3}g$
${t}_{3}=\frac{{v}_{0}}{a}=\frac{\sqrt{3}qBL}{6mg}$  
t=t1+t2+t3=$\frac{2πm}{3qB}+\frac{\sqrt{3}m}{qB}+\frac{\sqrt{3}qBL}{6mg}$
答:(1)v0为$\frac{qBL}{3m}$
(2)长方形区域磁场的最小面积为$\frac{{L}^{2}}{6}$,
(3)小球从坐标原点出发到速度减到零所需时间$\frac{2πm}{3qB}+\frac{\sqrt{3}m}{qB}+\frac{\sqrt{3}qBL}{6mg}$

点评 对于带电粒子在复合场中运动的类型,根据小球的运动情况,分析其受力情况是解决本题的关键,考查综合运用牛顿第二定律和运动学公式处理复杂运动的能力

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.某同学探究小磁铁在铜管中下落时受电磁阻尼作用的运动规律,实验装置如图1所示,打点计时器的电源为50Hz的交流电.

(1)下列实验操作中,不正确的是CD.
A.将铜管竖直地固定在限位孔的正下方
B.纸带穿过限位孔,压在复写纸下面
C.用手捏紧磁铁保持静止,然后轻轻地松开让磁铁下落
D.在磁铁下落的同时接通打点计时器的电源
(2)该同学按正确的步骤进行实验(记为“实验①”),将磁铁从管口处释放,打出一条纸带,取开始下落的一段,确定一合适的点为O点,每隔一个计时点取一个计数点,标为1,2,…,8,用刻度尺量出各计数点的相邻两计时点到O点的距离,记录在纸带上,如图2所示.
计算相邻计时点间的平均速度$\overline{v}$,粗略地表示各计数点的速度,抄入表,请将表中的数据补充完整.
位置12345678
 $\overline{v}$(cm/s)24.533.837.839.039.539.839.839.8
(3)分析如表的实验数据可知:在这段纸带记录的时间内,磁铁运动速度的变化情况是逐渐增大到39.8cm/s;磁铁受到阻尼作用的变化情况是逐渐增大到等于重力.
(4)该同学将装置中的铜管更换为相同尺寸的塑料管,重复上述实验操作(记为“实验②”),结果表明磁铁下落的运动规律与自由落体运动规律几乎相同,请问实验②是为了说明什么?对比实验①和②的结果可得到什么结论?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,一圆环上均匀分布着正电荷q,x轴垂直于环面且过圆心o.下列关于x轴上的电场强度和电势的说法中错误的是(  )
A.从o点沿x轴正方向,电场强度先增大后减小,电势一直降低
B.从o点沿x轴正方向,电场强度先增大后减小,电势先降低后升高
C.o点的电场强度为零,电势最低
D.o点的电场强度不为零,电势最高

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,两根间距为l的光滑平行金属导轨与水平面夹角为α,图中虚线下方区域内存在磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直于斜面向上.两金属杆质量均为m,电阻均为R,垂直于导轨放置.开始时金属杆ab处在距磁场上边界一定距离处,金属杆cd处在导轨的最下端,被与导轨垂直的两根小柱挡住.现将金属杆ab由静止释放,当金属杆ab刚进入磁场便开始做匀速直线运动.已知重力加速度为g,则(  )
A.金属杆ab进入磁场时感应电流的方向为由a到b
B.金属杆ab进入磁场时速度大小为$\frac{2mgRsinα}{{{B^2}{l^2}}}$
C.金属杆ab进入磁场后产生的感应电动势为$\frac{mgsinα}{Bl}$
D.金属杆ab进入磁场后金属杆cd对两根小柱的压力大小为零

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,光滑水平导轨,宽度不变,除定值电阻R外,导轨及金属棒ab的电阻均不计,在x>0的区域内有一沿x轴均匀变化的磁场垂直穿过轨道平面,磁感应强度大小满足B=kx(常数k>0),ab棒由原点O点开始,在外力F作用下沿x轴做匀速运动,下列关于ab棒流过的电流I及它所受外力F随x变化的图象,正确的是(  )
A.B.C.D.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.在光滑水平面上充满水平向右的匀强电场,被拉直的绝缘轻绳一端固定在O点,另一端系着带正电的小球,轻绳与水平面平行,OB与电场线平行.若小球从A点由静止释放后,沿水平面摆动到B点,不计空气阻力,则关于此过程,下列判断正确的是(  )
A.小球的动能先变小后变大
B.小球的切向加速度一直变大
C.小球受到的拉力先变大后变小
D.小球受到的电场力做功功率先增大后减小

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,一根两端封闭的均匀玻璃管AB,内有一段长L=3cm的水银柱将两段空气柱隔开.当玻璃管放在水平桌面上时,L1=45cm,L2=105cm,管中空气的压强p=20cmHg.现将玻璃管A端缓慢抬起直至玻璃管处于竖直状态,管中空气的温度与环境温度相同且恒为27℃.
①求玻璃管处于竖直状态时A端空气柱的长度L1′及其压强p1
②若玻璃管处于竖直状态时用冰块包在A管周围以降低A管中空气的温度,直至B管中空气柱长度仍为105cm,求此时A管中空气的温度t′.(设此过程中B管中空气的温度不变)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.2007年10月31日,“嫦娥一号”卫星在近地点600km处通过发动机短时点火,实施变轨.变轨后卫星从远地点高度12万余公里的椭圆轨道进入远地点高度37万余公里的椭圆轨道,直接奔向月球.若地球半径为6400km,地面重力加速度取9.8m/s2,估算卫星在近地点变轨后瞬间的加速度约为(  )
A.7 m/s2B.8 m/s2C.9 m/s2D.9.8 m/s2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.下列有关光现象的理解,正确的是(  )
A.光导纤维丝内芯材料的折射率应比外套材料的折射率大
B.汽车尾灯为红色,是因为红光比其它可见光波长长,易发生干涉
C.照相机镜头镀上一层增透膜,是为了使拍摄的景物呈淡紫色
D.泊松亮斑是光的干涉现象

查看答案和解析>>

同步练习册答案