精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
16.如图甲所示,在某空间区域内存在随时闻周期性变化的匀强电场和匀强磁场,变化规律分别如图乙、丙所示,电场方向沿x轴正方向,取垂直纸面向里为磁感应强度的正方向.在t=0时刻由原点O发射初速受大小为v0.方向沿x轴正方向的带正电粒子(不计重力).其中已知v0、t0、B0,且E=$\frac{{B}_{0}{v}_{0}}{2π}$,粒子的比荷$\frac{q}{m}$=$\frac{π}{{B}_{0}{t}_{0}}$,y轴上有一点A,坐标为(0,-$\frac{24{v}_{0}{t}_{0}}{π}$).求:

(1)$\frac{{t}_{0}}{2}$时带电粒子的位置坐标.
(2)粒子运动过程中偏离y轴的最大距离.
(3)粒子经多长时间经过A点.

分析 (1)0-t0时间内做匀速圆周运动,粒子在磁场中运动的周期T=$\frac{2πm}{q{B}_{0}}$=2t0,在0~$\frac{{t}_{0}}{2}$内转过的圆心角α=$\frac{π}{2}$,根据牛顿第二定律求解$\frac{{t}_{0}}{2}$时带电粒子的位置坐标.
(2)作出粒子的运动轨迹.根据电子在电场中做匀变速直线运动,由速度公式和位移公式结合求解粒子运动过程中偏离y轴的最大距离.
(3)每个4t0内粒子在y轴负方向移动距离 d=2r1+2r2,再由运动学公式求解时间.

解答 解:(1)粒子在磁场中运动的周期T=$\frac{2πm}{q{B}_{0}}$=2t0
则在0~$\frac{{t}_{0}}{2}$内转过的圆心角α=$\frac{π}{2}$
由qv0B=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{{r}_{1}}$
得r1=$\frac{{v}_{0}{t}_{0}}{π}$
$\frac{{t}_{0}}{2}$时粒子的位置坐标为($\frac{{v}_{0}{t}_{0}}{π}$,-$\frac{{v}_{0}{t}_{0}}{π}$)
(2)粒子运动轨迹如图所示,经电场减速后的速度为v,则
 v=v0-$\frac{q{E}_{0}}{m}{t}_{0}$=$\frac{{v}_{0}}{2}$
运动的位移 s=$\frac{v+{v}_{0}}{2}{t}_{0}$=0.75v0t0
在2t0到3t0粒子做匀速圆周运动,半径r2=$\frac{{r}_{1}}{2}$=$\frac{{v}_{0}{t}_{0}}{2π}$
故粒子偏离y轴的最大距离h=s+r2=0.75v0t0+$\frac{{v}_{0}{t}_{0}}{2π}$
(3)每个4t0内粒子在y轴负方向移动距离 d=2r1+2r2=$\frac{2{v}_{0}{t}_{0}}{π}$
经过A点时间 t=$\frac{\frac{24{v}_{0}{t}_{0}}{π}}{d}$×4t0=32t0
答:(1)$\frac{{t}_{0}}{2}$时带电粒子的位置坐标是($\frac{{v}_{0}{t}_{0}}{π}$,-$\frac{{v}_{0}{t}_{0}}{π}$).
(2)粒子运动过程中偏离y轴的最大距离是0.75v0t0+$\frac{{v}_{0}{t}_{0}}{2π}$.
(3)粒子经32t0时间经过A点.

点评 该题考查了带电粒子在方向随时间作周期性变化的磁场中运动的问题,此题不但要求学生要熟练的应用带电粒子在匀强磁场中做圆周运动的轨道半径公式和周期公式,还要求要有较强的对物体运动的分析能力,该题关键是找出磁场变化的周期和粒子圆周运动的周期的关系.正确的绘制出粒子的轨迹图,对解决问题有非常大的帮助.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.光滑水平面上放置两个等量同种电荷,其连线中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示.一个质量m=1kg的小物块(可视为质点)自C点由静止释放,小物块带电量q=2C,其运动的v-t图线如图乙所示,其中B点为整条图线切线斜率最大位置(图中标出了该切线),下列判断正确的是(  )
A.由C点到A点,电势逐渐降低
B.B、A两点间的电势差为UBA=8.25V
C.由C点到A点物块的电势能先减小后变大
D.B点为中垂线上电场强度最大的点,场强E=1V/m

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图甲所示,AB是电场中的一条电场线.质子以某一初速度从A点出发,仅在电场力作用下沿直线从A点运动到B点,所经位置的电势随距A点的距离变化的规律如图乙所示,则下列说法正确的是(  )
A.A、B两点的速度vA<vBB.A、B两点的电场强度EA<EB
C.A、B两点的电势ϕA<ϕBD.电子在A、B两点的电势能EpA<EpB

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.某同学利用图的实验装置测量重力加速度.测量滑块在运动过程中所受的合外力是“探究动能定理”实验要解决的一个重要问题.
为此,某同学设计了如下实验方案:
A.实验装置如图所示,一端系在滑块上的细绳通过光滑的轻质定滑轮挂上钩码,用垫块将长木板固定有定滑轮和打点计时器的一端垫起.
B.将纸带穿过打点计时器并固定在滑块上,调整长木板的倾角,接通打点计时器,轻推滑块,直至滑块沿长木板向下做匀速直线运动;
C.保持长木板的倾角不变,取下细绳和钩码,换上新纸带,接通打点计时器,滑块沿长木板向下做匀加速直线运动.
请回答下列问题:
①判断滑块做匀速直线运动的依据是:打点计时器在纸带上所打出点的分布应该是等间距;
②C中滑块在匀加速下滑过程中所受的合外力大小小于钩码的重力大小(选填“大于”、“等于”或“小于”).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.雷蒙德•戴维斯因研究来自太阳的电子中微子(ve)而获得了2002年度诺贝尔物理学奖.他探测中微子所用的探测器的主体是一个贮满615t四氯乙烯溶液的巨桶.电子中微子可以将一个氯核转变为一个氩核,其核反应方程式为:ve+${\;}_{17}^{37}$Cl→${\;}_{18}^{37}$Ar+${\;}_{-1}^0$e.已知${\;}_{17}^{37}$Cl核的质量为36.95658u,${\;}_{18}^{37}$Ar核的质量为36.95691u、${\;}_{-1}^{0}$e的质量为0.00055u,1u的质量对应的能量为931.5MeV.根据以上数据,可以判断参与上述反应的电子中微子的最小能量为0.82MeV.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,倾斜挡板NM上的一个小孔K,NM与水平挡板NP成60°角,K与N间的距离$\overline{KN}$=a.现有质量为m,电荷量为q的正电粒子组成的粒子束,垂直于倾斜挡板NM,以速度v0不断射入,不计粒子所受的重力.
(1)若在NM和NP两档板所夹的区域内存在一个垂直于纸面向外的匀强磁场,NM和NP为磁场边界.粒子恰能垂直于水平挡板NP射出,求匀强磁场的磁感应强度的大小.
(2)若在NM和NP两档板所夹的区域内,某一部分区域存在与(1)中大小相等方向相反的匀强磁场.从小孔K飞入的这些粒子经过磁场偏转后也能垂直打到水平挡板NP上(之前与挡板没有碰撞),求粒子在该磁场中运动的时间.
(3)若在(2)问中,磁感应强度大小未知,从小孔K飞入的这些粒子经过磁场偏转后能垂直打到水平挡板NP上(之前与挡板没有碰撞),求该磁场的磁感应强度的最小值.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.关于分子运动,下列说法中正确的是(  )
A.布朗运动就是液体分子的热运动
B.布朗运动图示中不规则折线表示的是液体分子的运动轨迹
C.当分子间的距离变大时,分子间作用力可能减小,也可能增大
D.物体温度改变时物体分子的平均动能可能不改变

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.在倾角为30°的光滑固定斜面上,用两根轻绳跨过固定滑轮接在小车上,两端分别悬挂质量为2m和m的物体A、B,当小车静止时两绳分别平行、垂直于斜面,如图所示.不计滑轮摩擦,现使A、B位置互换,当小车再次静止平衡时,
(1)求小车的质量;
(2)斜面对小车的支持力.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,一个小物体在足够长的斜面上以一定初速度释放,斜面各处粗糙程度相同初速度方向沿斜面向上,则物体在斜面上运动的过程中(  )
A.动能先减小后增大
B.机械能先减小后增大
C.如果某段时间内摩擦力做功与物体动能的改变量相同,则此后物体动能将不断增大
D.物体在斜面上运动的过程中连续相同两段时间内摩擦力做功不可能相等

查看答案和解析>>

同步练习册答案