分析 (1)正离子进入平行板间,沿中线PQ做匀速直线运动,电场力与洛伦兹力平衡,由平衡条件求解离子运动的速度.
(2)离子通过x轴时的速度方向与x轴正方向夹角在45°~90°之间,画出两种下离子的轨迹,由几何知识求出半径,根据牛顿定律求出离子的质量范围.
解答 解:(1)设正离子的速度为v,由于沿中线PQ做直线运动,
由平衡条件得:qE=qvB1,代入数据解得:v=5.0×105m/s;
(2)设离子的质量为m,如图所示,
当离子通过x轴时的速度方向与x轴正方向夹角为45°时,
由几何关系可知运动半径r1=0.2 m
当通过x轴时的速度方向与x轴正方向夹角为90°时,由几何关系可知运动半径r2=0.1 m
由牛顿第二定律得:qvB2=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,由于r2≤r≤r1
解得:4.0×10-26 kg≤m≤8.0×10-26 kg.
答:(1)离子运动的速度为5.0×105m/s;
(2)离子的质量m为:4.0×10-26kg≤m≤8.0×10-26kg.
点评 此题第(1)问中带电粒子在速度选择器中运动,受力平衡.在磁场中做圆周运动的情况先由几何知识确定半径后由牛顿第二定律求B、v、m、q中的某一个量,是常用的思路.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0.2πs | B. | 0.4πs | C. | 0.8πs | D. | πs |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | R1应选用最大阻值为4.7kΩ的滑动变阻器,而电源应选用6V的蓄电池 | |
B. | R1应选用最大阻值为470kΩ的滑动变阻器,而电源应选用干电池 | |
C. | R1应选用最大阻值为4.7kΩ的滑动变阻器,而电源应选用干电池 | |
D. | R1应选用最大阻值为470kΩ的滑动变阻器,而电源应选用6V的蓄电池 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1000Ω | B. | 5000Ω | C. | 1500Ω | D. | 2000Ω |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 减小狭缝间的距离,其他保持不变 | |
B. | 增大磁场的磁感应强度,其他保持不变 | |
C. | 减小D形金属盒的半径,其他保持不变 | |
D. | 增大匀强电场间的加速电压,其他保持不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 滑块受到的摩擦力不变 | |
B. | 如果斜面足够长,滑块最后会匀速下滑 | |
C. | 滑块受到的洛伦兹力方向垂直斜面向下 | |
D. | B很大时,滑块可能静止于斜面上 |
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