分析 (1)由动能定理求出粒子的速度,再根据洛伦兹力充当向心力求出恰好打到N点时的半径,在求出恰好打到M点的半径,中间的数据就是所求的电压范围;
(2)分别求出打到M点时的最长时间和打到N点时的最短时间,然后求比值即可.
解答 解:(1)设加速电压为U,正离子初速度为零,经过加速电场加速,根据动能定理得:
qU=$\frac{1}{2}$mv2
正离子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力:
qvB=$\frac{m{v}^{2}}{R}$
R=$\frac{\sqrt{2mqU}}{qB}$
当加速电压较小时,离子在磁场中做匀速圆周运动的半径较小,当离子恰好打到金属板下端点N点时,圆周运动的半径最小为Rmin,如图1
根据几何知识可以判断Rmin=d
故:Umin=$\frac{q{B}^{2}{d}^{2}}{2m}$
当加速电压较大时,离子在磁场中做匀速圆周运动的半径较大,当离子恰好打到金属板上端点M点时,圆周运动的半径最大为Rmax,如图2
根据几何知识判断:Rmax2=d2+(2d-Rmin)2
解得Rmax=$\frac{5}{4}$d
所以Umax=$\frac{25q{B}^{2}{d}^{2}}{32m}$
所以离子能全部打在金属板上,加速电压的取值范围为:$\frac{q{B}^{2}{d}^{2}}{2m}$≤U≤$\frac{25q{B}^{2}d{\;}^{2}}{32m}$
(2)设离子在磁场中做匀速圆周运动的周期为T,根据圆周运动规律得:
T=$\frac{2πR}{v}$ ①
又qvB=$\frac{m{v}^{2}}{R}$ ②
联立①②解得:T=$\frac{2πm}{qB}$
离子在磁场中做匀速圆周运动的周期与加速电压无关.
离子在图1中所示的轨迹中运动时间最短为
tmin=$\frac{1}{4}$T
离子在图2所示的轨迹中运动时间最长为:
tmax=$\frac{90+θ}{360°}$
根据几何知识:cosθ=$\frac{d}{{r}_{max}}$
则:θ=37°
所以$\frac{{t}_{min}}{{t}_{max}}$=$\frac{90}{127}$
答:(1)加速电场的电压在为:$\frac{q{B}^{2}{d}^{2}}{2m}$≤U≤$\frac{25q{B}^{2}d{\;}^{2}}{32m}$范围内,进入磁场的离 子才能全部打在金属板上,
(2)打在金属板上的离子在磁场中运动的最短时间与最长时间的比值为$\frac{90}{127}$
点评 本题考查离子在匀强磁场和电场中的运动规律应用,要注意明确带电粒子在电场中运动时应用动能定理分析,而在磁场中要注意明确洛伦兹力充当向心力规律以及几何关系进行分析求解,对学生的数学规律应用能力要求较高.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球能获得的最大动能为$\frac{3}{4}$mgr | |
B. | 小球能上升的最大高度为$\frac{18}{25}$r | |
C. | 小球获得最大动能时,机械能增加了$\frac{9}{20}$mgr | |
D. | 小球获得最大动能时,对圆环的压力为$\frac{3}{2}$mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 从D点飞出磁场时,粒子运动方向与CD延长线间的夹角为$\frac{π}{6}$ | |
B. | 从D点飞出磁场时,粒子运动方向与CD延长线间的夹角为$\frac{π}{3}$ | |
C. | 粒子在磁场中运动的时间为$\frac{πm}{6qB}$ | |
D. | 利用题中已知条件,还可求出进入磁场时的速度大小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 编号为①的粒子在磁场区域内运动的时间为$\frac{πm}{qB}$ | |
B. | 编号为②的粒子在磁场区域内运动的时间为$\frac{πm}{qB}$ | |
C. | 三个粒子进入磁场的速度依次增加 | |
D. | 三个粒子在磁场内运动的时间依次增加 |
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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:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 三个等势面中,a的电势最高 | |
B. | 带电质点在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大 | |
C. | 带电质点通过P点时的动能比通过Q点时大 | |
D. | 带电质点通过P点时的加速度比通过Q点时小 |
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