精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
5.如图所示,在x<0的区域内存在沿y轴负方向的匀强电场,在第一象限倾斜直线OM的下方和第四象限内存在垂直纸面向里的匀强磁场.一带电粒子自电场中的P点沿x轴正方向射出,恰好经过坐标原点O进入匀强磁场,经磁场偏转后垂直于y轴从N点回到电场区域,并恰能返回P点.已知P点坐标为(-$\sqrt{3}$m,$\frac{3}{2}$m),带电粒子质量为m=1.0×10-15kg,电荷量为q=2.0×10-16C,初速度为v0=10m/s,不计粒子重力.求:
(1)匀强电场的电场强度大小;
(2)N点的坐标;
(3)匀强磁场的磁感应强度大小.

分析 (1)粒子从P点到O点做类平抛运动,根据牛顿第二定律和运动学公式,抓住等时性求出匀强电场的电场强度大小.
(2)根据平行四边形定则求出粒子在O点的速度,因为粒子在磁场中做匀速圆周运动,出磁场后做匀速直线运动,所以N点的速度与O点的速度相等,粒子在N点的速度是P点的速度2倍,所以类平抛运动的时间是以前的二分之一,结合运动学公式求出竖直位移,从而得出N点的坐标.
(3)根据几何关系得出粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径,结合半径公式求出磁感应强度的大小.

解答 解:(1)设粒子从P到O时间为t,加速度为a,则L=v0t=$\sqrt{3}$m,
y=$\frac{1}{2}$at2=$\frac{3}{2}$m;
由牛顿第二定律,可得qE=ma
由以上三式,可解得:E=$\frac{1×1{0}^{-15}}{2×1{0}^{-16}}×100$=500V/m;
(2)设粒子运动到N点时速度为v,则:v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+2a×\frac{3}{2}}$=20m/s,
所以粒子从N到P的时间:t′=$\frac{1}{2}$t
沿y轴位移:h=$\frac{1}{2}$at′2=$\frac{1}{2}×100×(\frac{1}{2}×\frac{\sqrt{3}}{10})^{2}$=$\frac{3}{8}$m,
因此N点坐标为(0,$\frac{15}{8}m$)    
(3)粒子在磁场中运动轨迹如图所示,设半径为R.
粒子在O点时速度方向与y轴负方向的夹角为30°    
由几何关系可知:R+Rsin30°=$\frac{15}{8}m$,
又因为:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$ 解得  B=$\frac{mv}{qR}$=$\frac{1×1{0}^{-15}×20}{2×1{0}^{-16}×\frac{5}{4}}$=80T.
答:(1)匀强电场的电场强度大小为500V/m;
(2)N点的坐标(0,$\frac{15}{8}m$);
(3)匀强磁场的磁感应强度大小80T.

点评 解决本题的关键理清粒子整个过程中的运动规律,掌握处理类平抛运动和圆周运动的方法,作出运动轨迹,结合牛顿第二定律、运动学公式进行求解.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.有一匀强电场,电场线与坐标平面xOy平行,以原点为圆心,半径r=5cm的圆周上任意一点P的电势φ=40sinθ+25V,θ为O、P两点连线与x轴的夹角,如图所示,则该匀强电场的电场强度大小为(  )
A.60V/mB.600V/mC.80V/mD.800V/m

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图1是测量阻值约几十欧的未知电阻Rx的原理图,图1中R0是保护电阻(10Ω),R1是电阻箱(0~99.9Ω),R是滑动变阻器,A1是电流表(0~0.6A,内阻r1未知),A2是电流表(0~0.6A,内阻r2为5.0Ω),E是电源(电动势10V,内阻很小)

在保证安全和满足要求的情况下,使测量范围尽可能大.
实验具体步骤如下:
(i)连接好线路,将滑动变阻器R调到最大;
(ii)闭合S,从最大值开始调节电阻箱R1,先调R1为适当值,再调节滑动变阻器R,使A1示数I1=0.3A,记下此时电阻箱的阻值R1和A2的示数I2
(iii)重复步骤(ii),再测量6组R1和I2的值;
根据实验回答以下问题:
(1)如图2为本实验的实物电路,请根据电路图完成实物电路连线.
(2)测得一组R1和I2值后,调整电阻箱R1,使其阻值变小,要使A1示数仍为I1=0.3A,应让滑动变阻器R接入电路的阻值变大(选填“不变”、“变大”或“变小”).
(3)根据实验得到的R1和I2的值,在坐标纸上画出R1与I2的关系如图3,图线是一条直线,设直线的斜率为k,则Rx=kI1-r2(用题中已知量和测量物理量的符号表示).
(4)根据以上实验得出Rx=30.5Ω.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,a、b为两束不同频率的单色光,以45°的入射角射到平行玻璃砖的上表面,直线OO′与玻璃砖垂直且与其上表面交于N点,入射点A、B到N点的距离相等,经玻璃砖上表面折射后两束光相交于图中的P点.下列说法正确的是(  )
A.在真空中,a光的传播速度大于b光的传播速度
B.在玻璃中,a光的传播速度大于b光的传播速度
C.如果同时增大入射角(入射角始终小于$\frac{π}{2}$),那么,a光在下表面先发生全反射
D.对同一双缝干涉实验装置,a光的干涉条纹比b光的干涉条纹窄

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图所示,光滑固定的竖直杆上套有小物块a,不可伸长的轻质细绳通过大小可忽略的定滑轮连接物块a和小物块b,虚线cd水平.现由静止释放两物块,物块a从图示位置上升,并恰好能到达c处.在此过程中,若不计摩擦和空气阻力,下列说法正确的是(  )
A.绳拉力对物块a做的功等于物块a重力势能的增加量
B.物块a到达c点时加速度为零
C.绳拉力对物块b做的功在数值上等于物块b机械能的减少量
D.绳拉力对物块b先做负功后做正功

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.一理想变压器原线圈匝数为n1=1000匝,副线圈匝数为n2=200匝,将原线圈接在u=200$\sqrt{2}$sin100πt(V)的交流电压上,副线圈上电阻R和理想交流电压表并联接入电路,现在A、B两点间接入不同的电子元件,则下列说法正确的是(  )
A.在A、B两点间串联一只电阻R,穿过铁芯的磁通量的最大变化率为0.2Wb/s
B.在A、B两点间接入理想二极管,电压表读数为40V
C.在A、B两点间接入一只电容器,只提高交流电频率,电压表读数增大
D.在A、B两点间接入一只电感线圈,只提高交流电频率,电阻R消耗电功率增大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,沿波的传播方向上有间距均为1m的五个质点a、b、c、d、e,均静止在各自的平衡位置.一列横波以1m/s的速度水平向右传播,t=0s时到达质点a,a开始由平衡位置向上运动;t=3s时,质点a第一次到达最低点,在下列说法中正确的是(  )
A.质点d开始振动后的振动周期为4s
B.这列波的波长为4m
C.t=4s时刻波恰好传到质点e
D.t=5s时刻质点b到达最高点
E.在3s<t<4s这段时间质点c的速度方向向上

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.MN为水平放置的光屏,在其正下方有一半圆柱形玻璃砖,玻璃砖的平面部分ab与光屏平行且过圆心O,平面ab与屏间距离为d=0.2m,整个装置的竖直截面图如图所示.在O点正下方有一光源S,发出的一束单色光沿半径射入玻璃砖,通过圆心O再射到屏上.现使玻璃砖在竖直面内以O点为圆心沿逆时针方向以角速度ω=$\frac{π}{8}$rad/s缓慢转动,在光屏上出现了移动的光斑.已知单色光在这种玻璃中的折射率为n=$\sqrt{2}$,求:
①当玻璃砖由图示位置转动多长时间屏上光斑刚好彻底消失;
②玻璃砖由图示位置转到光斑刚好彻底消失的过程中,光斑在屏上移动的距离s.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.质量为M=5kg的木板B静止于光滑水平面上,物块A质量为1kg,停在B的左端,质量也为1kg的小球用长为1.8m的轻绳悬挂在固定点O上,将轻绳拉直至水平位置后,由静止释放小球,小球在最低点与A发生碰撞,碰撞时间极短,且无机械能损失,物块与小球可视为质点,不计空气阻力.已知A、B间的动摩擦因数μ=0.1,木板B足够长,g取10m/s2.求:
(1)B的最大速度;
(2)整个过程A对B的冲量.

查看答案和解析>>

同步练习册答案