精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
12.如图所示,在xoy平面第一象限的整个区域分布碰上匀强磁场,电场方向平行于y轴向下,在第四象限内存在有界(含边界)匀强磁场,其左边界为y轴,右边界为x=$\frac{5}{2}$l的直线,磁场方向垂直纸面向外,一质量为m、电荷量为q、可看作质点的带正电粒子,从y轴上P点以初速度v0垂直于y轴射入匀强电场,在电场力作用下从x轴上Q点以与x轴正方向成45°角进入匀强磁场,已知OQ=l,不计粒子重力,求:
(1)OP间的距离.
(2)要使粒子能再进入电场,磁感应强度B的取值范围.
(3)要使粒子能第二次进入磁场,磁感应强度B的取值范围.(结果用m、q、l、v0表示)

分析 (1)粒子在第一象限内做类平抛运动,在x轴方向上做匀速直线运动,在y轴方向做初速度为零的匀加速直线运动,已经知道在Q点时的速度方向为45°,可知此时沿两个坐标轴的速度都是v0,在x轴和y轴分别列式,可求出OP的距离,求出OP间的距离.
(2)对粒子在第四象限中的运动轨道进行分析,找到临界状态,即轨道恰好与y轴相切为轨道的最大半径,结合洛伦兹力做向心力的公式可求出此时的磁感应强度,该磁感应强度为最小值,从而可表示出磁感应强度的范围.
(3)首先要分析粒子恰能第二次进入磁场的轨迹,画出轨迹图,结合轨迹图可求出CQ之间的距离,由几何关系再求出在第四象限内运动轨道的半径,结合洛伦兹力做向心力的公式可求出磁感应强度的最大值,从而可得磁感应强度的范围.

解答 解:(1)设粒子进入电场时y方向的速度为vy,则vy=v0tan45°
设粒子在电场中运动时间为t,则
OQ=l=v0t,
OP=$\frac{{v}_{y}}{2}$t,
由以上各式,解得OP=$\frac{1}{2}$l;
(2)粒子刚好能再进入电场的轨迹如图所示,设此时的轨迹半径为r1,则
r1+r1sin45°=l,
解得:r1=(2-$\sqrt{2}$)l,
令粒子在磁场中的速度为v,则v=$\frac{{v}_{0}}{cos45°}$
根据牛顿第二定律qvB1=m$\frac{{v}^{2}}{{r}_{1}}$,
解得:B1=$\frac{(\sqrt{2}+1)m{v}_{0}}{ql}$,
要使粒子能再进入电场,磁感应强度B的范围 B≥B1=$\frac{(\sqrt{2}+1)m{v}_{0}}{ql}$;
(3)假设粒子刚好从x=$\frac{5}{2}$l处磁场边界与电场的交界D处第二次进入磁场,
设粒子从P到Q的时间为t,则由粒子在电场中运动对称性可知粒子从第一次出磁场的C点到D的时间为2t,
由水平方向的匀速直线运动可得:CD=2d,
CQ=CD-QD=2d-(2.5d-d)=$\frac{1}{2}$l,
设此时粒子在磁场中的轨道半径为r2,由几何关系知:
2r2sin45°=CQ,
解得:r2=$\frac{\sqrt{2}}{2}$l,
根据牛顿第二定律得:qvB2=m$\frac{{v}^{2}}{{r}_{2}}$,
解得:B2=$\frac{4m{v}_{0}}{ql}$,
要使粒子能第二次进磁场,粒子必须先进入电场,故磁感应强度B要满足:B≤B2=$\frac{4m{v}_{0}}{ql}$,
综上所述要使粒子能第二次进磁场,磁感应强度B要满足:$\frac{(\sqrt{2}+1)m{v}_{0}}{ql}$≤B≤$\frac{4m{v}_{0}}{ql}$;            
答:(1)OP间的距离为$\frac{1}{2}$l.
(2)要使粒子能再进入电场,磁感应强度B的取值范围是B≥$\frac{(\sqrt{2}+1)m{v}_{0}}{ql}$;.
(3)要使粒子能第二次进入磁场,磁感应强度B的取值范围是$\frac{(\sqrt{2}+1)m{v}_{0}}{ql}$≤B≤$\frac{4m{v}_{0}}{ql}$.

点评 带电粒子在电场中的运动,综合了静电场和力学的知识,分析方法和力学的分析方法基本相同.先分析受力情况再分析运动状态和运动过程,然后选用恰当的规律解题.解决这类问题的基本方法有两种,第一种利用力和运动的观点,选用牛顿第二定律和运动学公式求解;第二种利用能量转化的观点,选用动能定理和功能关系求解.经对本题的分析可知,粒子在第一象限内做类平抛运动,第一问还可以用能量进行求解.
本题第四象限内存在着有界磁场,带电粒子在第四象限内运动时,受到洛伦兹力的作用,将做有临界状态的圆周运动,对临界状态的寻找与分析成为了解决此类为题的重点和难点.此种类型的题能充分考查考生的综合分析能力和应用数学处理物理问题的能力.解此类问题的关键是做出带电粒子运动的轨迹图,抓住物理过程变化的转折点(列出对应的状态方程),找出粒子运动的半径与磁场边界的约束关系.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图甲所示,为某同学安装的“验证牛顿第二定律”的实验装置,在小车的前端固定一个传感器,和砂桶连接的细线接在传感器上,通过传感器可显示出细线的拉力.在图示状态下开始做实验.
(1)从图上可以看出,该同学在装置和操作中的主要错误是本实验没有平衡摩擦力,则砂桶的重力不等于小车受到的拉力;
牵引小力的绳子没有和桌面平行,会产生斜向上的拉力;
因纸带的长度有限,故开始时应让小车靠近打点计时器;.
(2)若砂和砂桶的质量为m,小车和传感器的总重量为M做好此实验不需要(填“需要”或“不需要”)M?m的条件.
(3)图乙为某次实验得到的纸带,已知实验所用电源的频率为50Hz.根据纸带可求出电火花计时器打B点时的速度为1.6m/s,小车的加速度大小为3.2m/s2.(结果均保留两位有效数字)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,A、B两物体放在倾角为30°的斜面上,各接触面之间的滑动摩擦系数为0.2,A、B的质量分别为1kg、2kg,当A、B一起向下运动时,B对A的弹力和摩擦力为多大?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.喷墨打印机的简化模型如图所示,重力可忽略的墨汁微滴,经带电室带负电后,以速度v垂直匀强电场飞入极板间,最终打在纸上,则微滴在极板间电场中(  )
A.向负极板偏转B.电势能逐渐减小
C.运动时间与电场强度大小有关D.运动轨迹与所带电荷量无关

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,A、B、C、D是圆周上的四个点,四个点上放着两对等量的异种点电荷,AC⊥BD且相交于圆心O,BD上的M、N两点关于圆心O对称.下列说法正确的是(  )
A.M、N两点的电场强度不相同
B.M、N两点的电势不相同
C.一个电子沿直线从M点移动到N点,电场力做的总功为零
D.一个电子沿直线从M点移动到N点,电势能一直减少

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,粗细均匀的绝缘棒组成一边长为L的正方形线框,线框上均匀地分布着正电荷,O是线框的中学,现在线框右侧中点A处取下足够短的带电荷量为q的一小段,将其沿OA连线向右移动$\frac{L}{2}$的距离到B点处,若线框的其他部分的带电量与电荷分布保持不变.求:
(1)当截取部分移到B点时,剩下的部分在O点产生场强;
(2)当截取部分移到B点时,截取部分在O点产生的场强;
(3)O点的合场强大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,一个初动能为Ek的带电粒子a(不计重力),水平射入两块带等量异种电荷的平行金属板间,飞出时动能为3Ek.如果该粒子飞出时的动能变为4.5Ek,则该粒子射入时的速度大小应变为原来的(  )
A.1.5倍B.2倍C.3倍D.4倍

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图甲至丁是交流电发电过程的示意图,图中只示意了一匝线圈,线圈的AB边连在金属滑环K上,CD边连在滑环L上,导体做的两个电刷E、F分别压在两个滑环上,线圈在转动时可以通过滑环和电刷保持与外电路的连接.线圈沿逆时针方向以角速度ω匀速转动,线圈的面积为S,磁场可视为水平向右的匀强磁场,磁感应强度为B,电路的总电阻为R、以下书法中正确的是(  )
A.由甲转到乙的过程中,线圈中的电流方向为A→B→C→D→A
B.由丙转到丁的过程中,线圈中的电流方向为A→B→C→D→A
C.转到丙位置时,穿过线圈的磁通量为零
D.转到一圈的过程中,线圈产生的电能为$\frac{2πω{B}^{2}{S}^{2}}{R}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,A和B是两个点电荷,电量均为q,A固定在绝缘架上,在A的正上方的B放在一块绝缘板上,现在手持绝缘板使B从静止开始以加速度a竖直向下做匀加速运动(a<g),已知B的质量为m,静电力常量为k.求:
(1)B运动到离A多远的地方恰对绝缘板无压力.
(2)如果这个位置刚好将开始运动时B、A高度分成2:1,求此时点电荷B的速度大小;
(3)B在此前的运动过程中,电场力和板的支持力对B做功的代数和等于多少?

查看答案和解析>>

同步练习册答案