精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
11.如图所示,在直角坐标系xOy平面内,虚线MN平行于y轴,N点坐标为(-l,0),MN与y轴之间有沿y轴正方向的匀强电场,在第四象限的某区域内有方向垂直于坐标平面的圆形有界匀强磁场(图中未画出).现有一质量为m、电荷量为q的电子,从虚线MN上的P点,以平行于x轴正方向的初速度v0射入电场,并从y轴上的A点(0,$\frac{l}{2}$)射出电场,射出时速度方向与y轴负方向成30°角,此后,电子做匀速直线运动,进入磁场并从圆形有界磁场边界上Q点($\frac{{\sqrt{3}}}{6}l$,-l)射出,速度沿x轴负方向,不计电子重力.求:
(1)匀强电场的电场强度E的大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小及电子在磁场中运动的时间t;
(3)圆形有界匀强磁场区域的最小面积s.

分析 (1)根据电场力提供合力使其做类平抛运动,由牛顿第二定律,结合运动学公式从而即可求解;
(2)由几何关系可确定OD的距离,再由运动的分解可列出速度间的关系式,最后由运动轨迹的半径与周期公式,借助于已知长度,来确定磁场强弱与运动的时间;
(3)以切点F、Q为直径的圆形有界匀强磁场区域的半径最小,从而根据几何的关系,并由面积公式即可求解.

解答 解:(1)设电子在电场中运动的加速度为a,时间为t,离开电场时,沿y轴方向的速度大小为vy,则
$a=\frac{qE}{m}$,
vy=at,
l=v0t,
vy=v0cot30°,
联立解得E=$\frac{\sqrt{3}m{{v}_{0}}^{2}}{ql}$.
(2)设电子的运动轨迹与x轴的交点为D,OD长度为xD,则:
${x}_{D}=\frac{l}{2}tan30°$=$\frac{\sqrt{3}}{6}l$.
所以DQ平行于y轴,电子在磁场中做匀速圆周运动轨迹的圆心在DQ上,电子的运动轨迹如图所示,设电子离开电场时速度为v,在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径为r,则
v0=vsin30°
r=$\frac{mv}{qB}=\frac{2m{v}_{0}}{qB}$,
r+$\frac{r}{sin30°}$=l,
解得粒子的轨道半径r=$\frac{l}{3}$,
t=$\frac{T}{3}$,
周期T=$\frac{2πm}{qB}=\frac{2πr}{v}=\frac{πl}{3{v}_{0}}$.
解得B=$\frac{6m{v}_{0}}{ql}$,t=$\frac{πl}{9{v}_{0}}$.
(3)以切点F、Q连线为直径的圆形有界匀强磁场的面积最小,设此时半径为r1,则
${r}_{1}=rcos30°=\frac{\sqrt{3}}{2}r=\frac{\sqrt{3}}{6}l$,
则S=$π{{r}_{1}}^{2}=\frac{π{l}^{2}}{12}$.
答:(1)匀强电场的电场强度E的大小为$\frac{\sqrt{3}m{{v}_{0}}^{2}}{ql}$;
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小为$\frac{6m{v}_{0}}{ql}$,电子在磁场中运动的时间为$\frac{πl}{9{v}_{0}}$;
(3)圆形有界匀强磁场区域的最小面积s为$\frac{π{l}^{2}}{12}$.

点评 粒子做类平抛时,由牛顿第二定律与运动学公式相结合来综合运用;在做匀速圆周运动时,由半径公式与几何关系来巧妙应用,从而培养学生在电学与力学综合解题的能力.注意区别磁场的圆形与运动的轨迹的圆形的半径不同.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.飞机俯冲拉起时,飞行员处于超重状态,即飞行员对座位的压力大于他所受的重力,这种现象也叫过荷.这时会造成飞行员大脑贫血,四肢沉重,过荷过大时,飞行员还会暂时失明,甚至晕厥,飞行员可以通过加强训练来提高字迹的抗荷能力.如图所示的离心实验器的原理图.可以用离心实验器来研究过荷对人体的影响,测验人的抗荷能力.
离心实验器转动时,被测验者做匀速圆周运动,现观察到图中的直线AB(即垂直于座位的直线)与水平杆成30°角.
(1)被测验者对座位的压力是他所受重力的多少倍?
(2)已知OB的长度为l,被测者的重心到B点的水平距离为$\frac{l}{2}$,求被测者做圆周运动的周期.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,质量为m的物体从静止开始沿倾角为α的粗糙固定斜面下滑了一段距离l,物体与斜面间的动摩擦因数为μ,下列说法正确的是(  )
A.重力对物体做功为mgl
B.物体下滑距离l,机械能损失了μmgl
C.物体受3个力作用,3个力做的总功为W=mgl(sinα-μcosα)
D.物体下滑距离l时,重力对物体做功的瞬时功率为mg$\sqrt{2(gsinα-μgcosα)l}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,一个质量为M=0.4kg,长为L的圆管竖直放置,顶端塞有一个质量为m=0.1kg的弹性小球,球和管间的滑动摩擦力和最大静摩擦力大小均为4N.管从下端离地面距离为H=0.8m处自由落下,运动过程中,管始终保持竖直,每次落地后向上弹起时的速度与刚要落地时速度大小相等,不计空气阻力,重力加速度为g=10m/s2
(1)求管第一次刚要落地时弹性球的速度;
(2)管与地面经过多次碰撞后,最终管与球都静止且球刚好在管口处,求管的长度L;
(3)管第一次落地弹起后,在管到达最高点之前,管和弹性球已经达到相同的速度,求从管第一次向上弹起到与弹性球达到共同速度时所用的时间.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.某实验小组用如图1所示的实验装置和实验器材做“探究动能定理”实验,在实验中,该小组同学把砂和砂桶的总重力当作小车受到的合外力.

(1)为了保证实验结果的误差尽量小,在实验操作中,下面做法必要的是AD.
A.实验前要对装置进行平衡摩擦力的操作
B.实验操作时要先放小车,后接通电源
C.在利用纸带进行数据处理时,所选的两个研究点离得越近越好
D.在实验过程中要保证砂和砂桶的总质量远小于小车的质量
(2)除实验装置中的仪器外,还需要的测量仪器有刻度尺、天平.
(3)如图2为实验中打出的一条纸带,现选取纸带中的A、B两点来探究“动能定理”.已知打点计时器的打点周期为T,重力加速度为g.图中已经标明了要测量的物理量,另外,小车的质量为M,砂和砂桶的总质量为m.请你把要探究的结果用题中给出的字母表达出来$mgx=\frac{M(x_2^2-x_1^2)}{{32{T^2}}}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,在一场强大小为E、方向竖直向下的匀强电场中,有一质量为m、带电量为+q小球,以速率钞v0水平抛出.则小球下落高度h的过程中(  )
A.电势能减少了mghB.电势能减少了mgh+qEh
C.小球的水平位移为v0$\sqrt{\frac{2mh}{9E+mg}}$D.小球的水平位移为v0$\sqrt{\frac{mh}{E+mg}}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.某同学前后两次从同一位置水平投出两支飞镖1和飞镖2到靶盘上,飞镖落到靶盘上的位置如图所示,忽略空气阻力,则两支飞镖在飞行过程中(  )
A.加速度a1>a2B.飞行时间t1<t2C.初速度v1=v2D.角度θ12

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.氢原子从n=4的激发态直接跃迁到n=2的能态时,发出蓝色光,则氢原子从n=5的激发态直接跃迁到n=2的能态时,可能发出的是(  )
A.红外线B.红光C.γ射线D.紫光

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,波源分别位于x=-2m和x=12m处,两列波的速度均为V=4m/s,波源的振幅均为A=2cm.图示为t=0时刻两列波的图象(传播方向如图所示),此刻平衡位置在x=2m和x=8m的P、Q两质点刚开始振动,质点M的平衡位置处于x=5m处,关于各质点运动情况判断正确的是 (  )
A.质点P、Q都首先沿y轴正向运动B.t=0.75s时刻,质点P、Q都运动到M点
C.t=1s时刻,质点M的位移为+4cmD.t=1s时刻,质点M的位移为-4cm

查看答案和解析>>

同步练习册答案