分析 (1)分析可知,粒子在电场中做类平抛运动,利用运动的合成和分解、牛顿第二定律以及运动学规律,联立即可求出匀强电场的电场强度的最大值Em的大小;
(2)利用平行四边形定则求出粒子进入磁场时的速度,运用洛伦兹力提供向心力结合几何关系,即可求匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(3)根据运动的合成和分解求出粒子经过y轴的速度大小,再利用洛伦兹力提供向心力,找到粒子在左右两侧的临界几何关系,即可求出粒子经过x轴的最小坐标值和最大坐标值.
解答 解:(1)设粒子到达y轴所用时间为t,
根据类平抛规律有:y0=v0t…①
xP=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$…②
根据牛顿第二定律:qEm=ma…③
联立①②③式得:Em=30N/C…④
(2)设粒子经过y轴的速度大小为v,方向与y轴的夹角为θ,粒子在磁场中做圆周运动的半径为R,
粒子进入磁场时速度大小为:v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+(a{t)}^{2}}$…⑤
类平抛速度偏向角公式:tanθ=$\frac{at}{{v}_{0}}$=$\frac{q{E}_{m}t}{m{v}_{0}}$…⑥
几何关系有:Rsinθ=y0 …⑦
洛伦兹力提供向心力可得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$…⑧
联立④⑤⑥⑦⑧式得:B=1×10-3T…⑨
(3)设电场强度为E,粒子经过y轴的速度大小为v′,方向与y轴的夹角为α,
则:v0=v′cosα…⑩
粒子在磁场中做圆周运动的半径为r,圆心到y轴的距离为d,
则:d=rcosα…⑪
洛伦兹力提供向心力可得:qv′B=m$\frac{{v′}^{2}}{r}$…⑫
联立⑨⑩⑪⑫得:d=$\frac{mv′}{qB}•cosα$=$\frac{m{v}_{0}}{qBcosα}•cosα$=$\frac{m{v}_{0}}{qB}$=0.09m
由于粒子做圆周运动的圆心到y轴的距离不变,故粒子经过x轴的坐标值最小为:x1=d=0.09m…⑬
当电场强度的大小为Em时,粒子在磁场中做圆周运动的半径最大,圆心的y坐标最小,故粒子此时经过x轴的坐标值最大,
设粒子经过x轴的坐标值最大值为x2,
根据动能定理可得:qEmxM=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$…⑭
洛伦兹力提供向心力可得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$…⑮
根据几何关系有:$\sqrt{({x}_{2}-{x}_{1})^{2}+{y}_{M}^{2}}$=R…⑯
联立⑬⑭⑮⑯式得:x2=0.18m
故带电粒子经过x轴的位置范围为0.09m~0.18m之间
答:(1)匀强电场的电场强度的最大值Em的大小为30N/C;
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小为1×10-3T;
(3)若带电粒子每次均从M(-0.08m,0.12m)点,以相同初速度vo沿y轴正方向射出,改变电场强度的大小,带电粒子经过x轴正半轴的位置范围为0.09m~0.18m之间.
点评 本题考查带电粒子在复合场中的运动,解题关键是要知道粒子做什么运动,选择合适的规律解题,还要注意分析粒子出电场进磁场衔接点的瞬时速度;第三问的关键在于临界几何条件的寻找,对数学几何能力要求较高.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 质子、中子和氘核的质量分别为m1、m2、m3,则质子与中子结合为氘核的反应是人工核转变,放出的能量为(m3-m1-m2)c2 | |
B. | 交流发电机由产生感应电动势的线圈(通常叫做电枢)和产生磁场的磁体组成,分为旋转电枢式发电机和旋转磁极式发电机,能够产生几千伏到几万伏的电压的发电机都是旋转电枢式发电机 | |
C. | 1927年戴维孙和汤姆孙分别利用晶体做了电子束衍射实验,证实了电子的波动性并提出实物粒子也具有波动性 | |
D. | 玻尔将量子观念引入原子领域,提出了轨道量子化与定态的假设,成功地解释了氢原子光谱的实验规律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A球的线速度小于B球的线速度 | |
B. | A球的运动周期小于B球的运动周期 | |
C. | A球的角速度大于B球的角速度 | |
D. | A球的向心加速度等于B球的向心加速度 |
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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:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | P物体运动的线速度大小不变 | B. | P物体运动的角速度不变 | ||
C. | Q物体运动的角速度不变 | D. | Q物体运动的线速度大小不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 不一定沿着电场线运动 | B. | 所受电场力大小不变 | ||
C. | 电势能逐渐减小 | D. | 克服电场力做功 |
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