分析 (1)对直线加速过程运用动能定理列式求解;
(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出轨迹,然后根据结合牛顿第二定律求解轨道半径,结合几何关系列式求解P点与M点间的距离x;
(3)根据上一问的结论进行分析即可.
解答 解:(1)对直线加速过程,根据动能定理,有:
$eU=\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得:
v=$\sqrt{\frac{2eU}{m}}$ ①
(2)如图所示,电子经过磁场区引起的偏转角α与电子在磁场区对应圆弧的圆心角(2β)相等,电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律,有:
evB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$ ②
由图中几何关系,有:
tanα=$\frac{L}{x}$ ③
tan$β=\frac{r}{R}$ ④
由于α=2β,由倍角公式,有:
$tanα=\frac{2tanβ}{1-ta{n}^{2}β}$ ⑤
联立①~⑤,有:
x=$\frac{2BrL\sqrt{2meU}}{2mU-e{B}^{2}{r}^{2}}$ ⑦
(3)由⑦可知,电压U与磁场区的半径r保持不变,要使x增大,可以增大B或L;
答:(1)电子打到屏幕时速度的大小为$\sqrt{\frac{2eU}{m}}$;
(2)P点与M点间的距离x为$\frac{2BrL\sqrt{2meU}}{2mU-e{B}^{2}{r}^{2}}$;
(3)若电压U和磁场区的半径r保持不变,要使x增大,可以采取增大B或L的办法.
点评 本题关键是明确粒子的受力情况和运动情况,然后结合动能定理、牛顿第二定律和几何关系列式分析,不难.
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:选择题
A. | C点的角速度最大 | B. | A点的向心加速度最小 | ||
C. | B点的向心加速度最大 | D. | B点的角速度最小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 通过电阻的电流是22A | B. | 交流电的频率是100Hz | ||
C. | 电压表的示数是100V | D. | 变压器的输入功率是484W |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电梯可能向上加速运动,加速度大小为2m/s2,物体处于超重状态 | |
B. | 电梯可能向下加速运动,加速度大小为12m/s2,物体处于失重状态 | |
C. | 电梯可能向上减速运动,加速度大小为2m/s2,物体处于超重状态 | |
D. | 电梯可能向下减速运动,加速度大小为12m/s2,物体处于超重状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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