分析 (1)根据动能定理求出O点与直线MN之间的电势差.
(2)电荷进入磁场后做匀速圆周运动,分别求出电荷在磁场中运动的半径和周期,画出轨迹,由几何关系求出t=$\frac{2π}{3}$×10-5s时刻电荷与O点的水平距离.
(3)电荷在周期性变化的磁场中运动,根据周期性分析电荷到达档板前运动的完整周期数,即可求出荷沿ON运动的距离.根据电荷挡板前的运动轨迹,求出其运动时间,即得总时间.
解答 解:(1)电荷在电场中做匀加速直线运动,由动能定理得:
$qU=\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$,
解得?:$U=\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{2q}=\frac{(1.5×1{0}^{4})^{2}}{2×1{0}^{6}}V=1.125×1{0}^{2}$V.
(2)当磁场垂直纸面向外时,设电荷运动的半径为r1,
则$q{B}_{1}{v}_{0}=m\frac{{{v}_{0}}^{2}}{{r}_{1}}$,
解得:${r}_{1}=\frac{m{v}_{0}}{q{B}_{1}}=\frac{1.5×1{0}^{4}}{1{0}^{6}×0.3}m=0.05m=5cm$,
周期为:${T}_{1}=\frac{2πm}{q{B}_{1}}=\frac{2π}{1{0}^{6}×0.3}=\frac{2π}{3}×1{0}^{-5}s$.
当磁场垂直纸面向里时,电荷运动的半径为:${r}_{2}=\frac{m{v}_{0}}{q{B}_{2}}=\frac{1.5×1{0}^{4}}{1{0}^{6}×0.5}m$=0.03m=3cm.
周期为:${T}_{2}=\frac{2πm}{q{B}_{2}}=\frac{2π}{1{0}^{6}×0.5}=\frac{2π}{5}×1{0}^{-5}s$.
电荷从t=0时刻开始做周期性运动,其运动轨迹如图甲所示,t=$\frac{2π}{3}×1{0}^{-5}s$时刻电荷与O点的水平距离为:
△d=2(r1-r2)=4cm.
(3)电荷从第一次通过MN开始,其运动的周期T=$\frac{4π}{5}×1{0}^{-5}s$,
根据电荷的运动情况可知,电荷到达挡板前运动的完整周期数为15个,此时电荷沿MN运动的距离:15△d=60cm.
则最后7.5cm的运动轨迹如乙图所示,有:r1+r1cosα=7.5cm.
解得cosα=0.5,则α=60°,
故电荷运动的总时间为:${t}_{总}={t}_{1}+15T+\frac{1}{3}{T}_{1}=\frac{553π}{45}×1{0}^{-5}$s.
答:(1)O点与直线MN之间的电势差为1.125×102V;
(2)t=$\frac{2π}{3}$×10-5s时刻电荷与O点的水平距离为4cm.
(3)电荷从O点出发运动到挡板所需要的时间为$\frac{553π}{45}×1{0}^{-5}s$.
点评 本题是带电粒子在电场和磁场中运动的问题,电荷在电场中运动时,由牛顿第二定律和运动学公式结合研究是最常用的方法,也可以由动量定理处理.电荷在周期性磁场中运动时,要抓住周期性即重复性进行分析,根据轨迹求解时间.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 水平面对金属板的支持力逐渐减小 | B. | 水平面对金属板的摩擦力逐渐增大 | ||
C. | 拉力F大小不变 | D. | 框架对圆环的摩擦力逐渐增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 产生的感应电流的有效值为$\frac{\sqrt{2}BSω}{2R}$ | |
B. | 转过30°时,线圈中的电流方向为逆时针 | |
C. | 转过180°的过程中,通过线圈导线某一横截面的电荷量为$\frac{BS}{R}$ | |
D. | 线圈转动一周产生的热量为$\frac{2πω{B}^{2}{S}^{2}}{R}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 向上滑行的时间小于向下滑行的时间 | |
B. | 向上滑行时与向下滑行时电阻R上产生的热量相等 | |
C. | 向上滑行时与向下滑行时通过金属杆的电荷量相等 | |
D. | 向上滑行与向下滑行时金属杆克服安培力做的功相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 苹果和树叶做的都是自由落体运动 | |
B. | 苹果和树叶的运动加速度都是重力加速度 | |
C. | 假如地球上没有空气,则苹果和树叶会同时落地 | |
D. | 以上说法都不对 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 质点A振动的周期一定为T | |
B. | 质点A振动的平均速度就是该波的传播速度 | |
C. | 这列波的传播速度与手捏绳子振动的振幅无关 | |
D. | 质点A开始振动后,经过时间t,质点A沿传播方向移动的距离为vt | |
E. | 若质点A与手捏点的距离是vT,则质点A振动时与手捏点的振动位移总是相同 |
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