精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
14.在如图所示,两条虚线之间区域内存在沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E,坐标系第四象限有一边长为$\sqrt{2}$L的绝缘正方形盒CDFG(内壁光滑),其内部存在垂直于纸面向外的匀强磁场(大小未知),且C、D两点恰好在x、y轴上,CD连线与x轴正方向成45°角.一质量为m,带电量为+q(重力不计)的带电粒子,从M板中心静止释放经MN两极板间的电场加速后,从N板中心孔S沿x轴正方向射入虚线区域内的电场中,经该电场偏转后垂直于CD从CD中点J处的小孔射入方盒内,已知粒子与盒壁碰撞过程中无动能和电荷损失.(所有结果只能用E、L、m、q表示)求:
(1)粒子经MN间电场加速获得的速度v0的大小;
(2)要使粒子在方盒中碰撞次数最少,且能从J处小孔垂直于CD射出,求磁感应强度B的大小;
(3)由于盒内磁感应强度不确定,要使粒子能从J处小孔垂直于CD射出,试讨论粒子在方盒内运动的可能时间.

分析 (1)带电粒子在电场中加速,粒子离开S后做类平抛运动,应用类平抛运动规律可以求出粒子离开S时的速度;
(2)由洛仑兹力充当向心力,由题意明确可能的运动轨迹,则可求得磁感应强度;
(3)根据题意计论可能的情况,作出运动轨迹图象,确定出可能的半径,再由几何关系可求得运动的时间

解答 解:(1)粒子离开S后做平抛运动,由平抛运动规律得:tanθ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$=$\frac{at}{{v}_{0}}$,
加速度:a=$\frac{qE}{m}$,$\frac{L}{2}$=$\frac{1}{2}$at2
解得:v0=$\sqrt{\frac{qEL}{m}}$;
(2)小球将在磁场中做匀速圆周运动,当与各边中点垂直碰撞后能垂直于CD边从小孔射出,要使碰撞次数最少,则运动轨迹如图所示,由牛顿第二定律有:
qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
由几何知识得:R=$\frac{\sqrt{2}}{2}$L,
已知:v=$\sqrt{2}$v0=$\sqrt{\frac{2qEL}{m}}$,
解得:B=2$\sqrt{\frac{mE}{qL}}$;
(3)经分析知,要使离子能从小孔J垂直于CD边射入磁场,又从同一点垂直射出,则有以下两种情况分析;
第一种情况如图所示,设可能的圆轨道半径为R1,由几何知识得:
(2n+1)R1=$\frac{\sqrt{2}L}{2}$;
t1=(4n+1)$\frac{T}{8}$•8,
粒子做圆周运动的周期:T=$\frac{2π{R}_{1}}{v}$,
解得:t1=$\frac{(4n+1)π}{2n+1}$ (n=0,1,2…),
第二种情况如图所示:2nR2=$\frac{\sqrt{2}L}{2}$,
运动时间:t2=n$\frac{{T}_{2}}{2}$•4+$\frac{2\sqrt{2}L}{v}$,
周期:T2=$\frac{2π{R}_{2}}{v}$,
解得:t2=(π+2)$\sqrt{\frac{mL}{qE}}$  (n=1,2…);
答:(1)粒子经MN间电场加速获得的速度v0的大小为:$\sqrt{\frac{qEL}{m}}$;
(2)磁感应强度B=2$\sqrt{\frac{mE}{qL}}$;
(3)粒子在方盒内运动的可能时间(π+2)$\sqrt{\frac{mL}{qE}}$(n=1,2…).

点评 本题考查带电粒子在电场磁场中的运动,要注意明确粒子运动的多种可能性,分别进行讨论,再由牛顿第二定律圆周运动的规律进行分析解答.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.在实验中,一同学用如图甲所示的电路测量R1的电阻值及电池的电动势和内阻,根据测得的数据作出了如图乙所示的U-I图线1和2,由图乙可知(  )
A.电池电动势的测量值为2.0V
B.R1的电阻值为10Ω
C.当滑动变阻器的滑片向右滑动时,电源的输出功率减小
D.当电阻R1直接接在该电源上时,电源的输出功率最大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示是某质点的v-t图象,则(  )
A.前2s物体做匀加速运动,后4s物体做匀减速运动
B.2~6s内物体静止
C.前2s内的加速度是3m/s2,后4s内的加速度为-2m/s2
D.2s末物体速度是6m/s

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.一质量为m的物体,放在倾角为30°的斜面上,恰能匀速下滑.
(1)物体在大小为F的水平向右的恒力作用下,沿斜面匀速向上滑行,如图所示,当斜而倾角增大并超过某一值时,不论水平恒力F多大,都不能使物体沿斜而向上滑行,试求这一临界角的大小.
(2)保持斜面倾角30°不变,在竖直平面内施加外力,使物体沿斜面向上匀速滑行,求最小的外力大小和方向.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图甲所示为理想调压变压器,原线圈A、B端的输入电压如图乙所示,则当此变压器工作时,以下说法正确的是(  )
A.若滑动触头P处于某一确定位置,当变阻器R的滑动触头下滑时,电流表示数将变小
B.若滑动触头P处于某一确定位置,当变阻器R的滑动触头上滑时,电压表示数增大
C.若滑动触头P和变阻器R的滑动触头同时上移,则电流表示数一定变大
D.若变阻器最大阻值为100Ω,且变阻器R的滑动触头置于最上端,则在滑动触头P滑动的过程中,电流表的电流变化范围为0~2.2A

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.欧洲大型强子对撞机是现在世界上最大,能量最高的粒子加速器,是一种将质子加速对撞的高能物理设备,原理可简化如下:两束横截面积极小长度为l0的质子束以初速度v0同时从左、右两侧经过相同的一段距离后垂直射入垂直纸面向外的圆形匀强磁场区域并被偏转,最后两质子束发生相碰,已知质子质量为m,电量为e.两磁场磁感应强度相同,半径均为R,圆心O、O′在质子束的入射方向上,其连线与质子入射方向垂直且距离为$H=\frac{{9-\sqrt{3}}}{2}R$,整个装置处于真空中,不计粒子的重力和粒子间的相互作用及相对论效应.
(1)试求出磁场磁感应强度B和粒子束可能发生碰撞的时间△t.
(2)若某次实验时将磁场O的圆心往上移了$\frac{{\sqrt{3}R}}{2}$,其余条件均不变,仍使质子束能发生相碰,试求l0应满足的条件.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,R1=R2=R3=2欧,R4=6欧,C=7.5微法,电源电动势E=10伏,内阻不计,G为电流计.当电路中只有一处发生断路时,电流由上向下通过电流计.求:
(1)这一断路可能发生在何处?
(2)发生断路时,流经电流计的电量.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.某学习小组想测量一电池组的电动势,但在实验准备室只找到了一些开关、导线和两个已知量程的电压表V1和V2(电池组的电动势不超过电压表量程,内阻不知),随后该小组成员经过研究之后设计了如下测量电路,并进行了如下实验测量步骤:
(1)将开关K1和K2都闭合.记录下V1的读数U0
(2)将开关K1断开,K2闭合,记录下V1和V2的读数分别为U1和U2
试根据以上测量步骤中获得的数据推导出该电池组电动势的表达式:E=$\frac{{U}_{0}{U}_{2}}{{U}_{0}-{U}_{1}}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.一质点绕半径是R的圆周运动了$\frac{1}{4}$周,则路程为$\frac{1}{2}πR$,位移大小为$\sqrt{2}R$.

查看答案和解析>>

同步练习册答案