分析 (1)离子在磁场中做匀速圆周运动,周期为T=$\frac{2πm}{qB}$,离子进入第二象限时速度与y轴方向成60°,在磁场中转过的圆心角为120°,由公式t=$\frac{θ}{2π}$T,θ是轨迹对应的圆心角求解时间.
(2)离子垂直进入电场中做类平抛运动,由几何知识得到沿初速度方向和垂直于初速度两个方向的分位移,由牛顿第二定律和位移公式结合求解电场强度E.
(3)由动能定理求解离子在A点的速度大小.
解答 解:(1)离子在磁场中做匀速圆周运动,周期为T=$\frac{2πm}{qB}$.
由离子初速度与x轴成30°,可得离子在磁场中转过的圆心角为240°,运动时间为 t=$\frac{240°}{360°}$T=$\frac{4πm}{3qB}$
(2)由qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$和v=$\frac{qBd}{m}$,可得离子在磁场中做圆周运动的轨道半径为 R=d
又已知电场的方向,可知离子垂直进入电场,做类平抛运动,设离子从C点进入电场.
由几何关系可得,OO′=OA=OC,且OC与电场平行,AO′与电场垂直,则可知沿电场力方向的位移为d,沿初速度方向的位移为$\sqrt{3}$d
则 d=$\frac{qE}{2m}{t}^{2}$;$\sqrt{3}$d=vt
可得 E=$\frac{2{B}^{2}qd}{3m}$
(3)由动能定理得:qEd=$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得 vA=$\frac{\sqrt{21}Bqd}{3m}$
答:
(1)离子在第一、四象限运动的时间为$\frac{4πm}{3qB}$.
(2)电场强度E为$\frac{2{B}^{2}qd}{3m}$.
(3)离子在A点的速度大小为$\frac{\sqrt{21}Bqd}{3m}$.
点评 本题的解题关键是画出带电粒子的运动轨迹,运用几何知识求出粒子在磁场中转过的角度和电场中的两个分位移大小,再由牛顿第二定律和运动学规律结合答题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大 | |
B. | 质子和中子结合成新原子核一定有质量亏损,释放出能量 | |
C. | 有10个放射性元素的原子核,当有5个原子核发生衰变所需时间就是该放射性元素的半衰期 | |
D. | 氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时氢原子的电势能减小,电子的动能增大 | |
E. | 玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氢原子光谱的特征 |
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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:多选题
A. | 自由核子与自由核子结合成原子核时核力作正功,将放出能量,这能量就是原子核的结合能 | |
B. | 原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量 | |
C. | 一重原子核衰变成α粒子和另一原子核,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能 | |
D. | 结合能是由于核子结合成原子核而具有的能量 | |
E. | 自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 测力计的读数是10N | |
B. | 测力计的读数与没有放物体前相比增加了6N | |
C. | 测力计对地面有向左的摩擦力 | |
D. | 若斜面粗糙时物体下滑过程中测力计的示数为F1,斜面光滑时物体下滑过程中测力计示数F2,则F1>F2 |
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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. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | b、d两点电势相同 | |
B. | a、b、c、d四个点中,c点电势最低 | |
C. | b、d两点电场强度相同 | |
D. | 将一试探电荷+q沿圆周从a点移动到c点,其电势能减小 |
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