分析 (1)对加速过程根据动能定理列式求解即可;
(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出临界轨迹,结合几何关系求解出轨道半径,然后结合牛顿第二定律和向心力公式列式求解;
(3)粒子垂直进入电场,在磁场中做匀速圆周运动,轨迹为四分之一圆弧,在电场中做类似平抛运动.
解答 解:(1)从M点进入磁场的带电粒子速度的大小为v,根据动能定理得:
qU=$\frac{1}{2}m{v}^{2}-0$
解得:
v=$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$
(2)带电粒子刚好不能进入电场区域轨迹如题所示,设磁感应强度为B,由图可知:
OM=R+$\sqrt{2}R$=L
解得:
R=$\frac{L}{1+\sqrt{2}}$
由洛伦兹力提供向心力可得:
qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
解得:
B=($\sqrt{2}$+1)$\sqrt{\frac{2mU}{q{L}^{2}}}$
(3)由图可知带电粒子沿y轴负方向进入匀强电场时,在磁场中运动的轨道半径为${R}_{1}=\frac{L}{2}$,在电场中做类平抛运动,加速度a=$\frac{qE}{m}$,
Y轴方向匀速运动,有:
R1=vt
X轴方向匀加速运动,有:
x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$
联立解得:
x=$\frac{E{L}^{2}}{16U}$,
到O点的距离为$\frac{L}{2}+$$\frac{E{L}^{2}}{16U}$;
答:(1)从M点进入匀强磁场的带电粒子速度的大小为$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$;
(2)为使带电粒子刚好不能进入电场区域,则磁感应强度为B应为($\sqrt{2}$+1)$\sqrt{\frac{2mU}{q{L}^{2}}}$;
(3)改变匀强磁场的磁感应强度的大小,使带电粒子沿y轴负方向进入匀强电场,则带电粒子从x轴离开电场时的位置到O点的距离为$\frac{L}{2}+$$\frac{E{L}^{2}}{16U}$.
点评 本题关键是明确粒子的受力情况和运动情况,画出运动轨迹,找出临界状态对应的轨迹,结合牛顿第二定律、动能定理、类平抛运动的分运动公式列式求解.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 由图线K可知,当时电梯一定是匀加速上升,处于超重状态 | |
B. | 由图线L可知,当时电梯的加速度大小一定等于2g,处于超重状态 | |
C. | 由图线M可知,当时电梯一定初一静止状态 | |
D. | 由图线N可知,当时电梯加速度的方向一定先向上后向下,先处于超重状态,后处于失重状态 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 圆环与弹簧和地球组成的系统机械能守恒 | |
B. | 弹簧的弹性势能先增大后减小 | |
C. | 弹簧的弹性势能增大了mgh | |
D. | 弹簧的弹性势能最大时圆环动能最大 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 保持开关闭合,将滑片p向上滑动一点,电源总功率将变大 | |
B. | 保持开关闭合,将滑片p向下滑动一点粒子将可能从下极板边缘射出 | |
C. | 保持开关闭合,将a极板向下移动一点,粒子将继续沿直线穿出 | |
D. | 如果将开关断开,粒子将继续沿直线穿出 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电动势E1=E2,发生短路时的电流I1>I2 | |
B. | 电动势E1=E2,内阻r1>r2 | |
C. | 电动势E1>E2,内阻r1<r2 | |
D. | 若分别用这两个电源对同一电阻供电,电源1的总功率较大 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该粒子带正电 | |
B. | 粒子穿过金属板后,轨道半径将变大 | |
C. | 粒子运动方向是edcba | |
D. | 粒子在上半周所用时间比下半周所用时间短 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com