分析 (1)粒子在电场中加速,由于动能定理可以求出粒子的速度.
(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,应用牛顿第二定律求出粒子轨道半径,然后求出粒子转过的圆心角,求出粒子的运动时间.
(3)粒子在磁场中做匀速圆周运动,分析清楚粒子运动过程然后求出上移的距离与收集板的长度.
解答 解:(1)粒子在电场中加速,
由动能定理得:qUQP=$\frac{1}{2}$mv2,
解得,粒子进入磁场的速度大小为v=1×103m/s;
(2)粒子从O点飞入磁场,在磁场中运动的速度大小不变,
则当轨迹圆弧所对应的弦长最短时,粒子在磁场中运动的路程最短,
即运动的时间最短,轨迹如图1所示.
洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:
qvB=m$\frac{v^2}{r}$,解得,轨道半径:r=0.25 m,
在△O'OO″中,O'O″=O'O=r=0.25 m,
OO″=d=$\frac{{\sqrt{2}}}{4}$ m,可得∠O″O'O=90°
粒子在磁场中运动的周期:T=$\frac{2πr}{v}$,
则粒子从上边界飞出磁场需要的最短时间:t=$\frac{1}{4}$T=$\frac{π}{8}$×10-3s;
(3)若磁场足够大,由几何知识可知,沿O′P′方向射入的粒子在磁场中转过的圆心角最大,
能到达与NN′的最远距离为:d0=r(1+cos30°)处,
则上边界MM′至少应向上平移:△d=d0-d=$\frac{1}{8}$(2-2$\sqrt{2}$+$\sqrt{3}$)m,
沿QP方向和Q′P′方向射入的粒子在磁场中转过的圆心角分别为60°、300°,
由几何关系可知,从这两个方向射入磁场的粒子NN′方向的位移最小,
最小位移:smin=r,粒子垂直NN′方向进入磁场时沿NN′方向的位移最大,最大位移为2r,
则收集板的长度至少为:L=2r-r═r=0.25m;
答:(1)粒子刚进入磁场时的速度大小为1×103m/s.
(2)粒子从上边界MM′飞出磁场需要的最短时间为$\frac{π}{8}$×10-3s.
(3)磁场上边界MM′至少应向上平移$\frac{1}{8}$(2-2$\sqrt{2}$+$\sqrt{3}$)m,收集板长度至少为0.25m.
点评 本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,粒子在电场中加速,在磁场中做匀速圆周运动,分析清楚粒子运动过程、作出粒子运动轨迹是解题的前提与关键,应用动能定理、牛顿第二定律即可解题,解题时注意几何知识的应用.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卫星离地球越远,线速度越大 | |
B. | 卫星运行的瞬时速度可以大于7.9km/s | |
C. | 同一圆轨道上运行的两颗卫星,向心力大小一定相等 | |
D. | 地球同步卫星可以经过两极上空 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 摩擦力的方向总与物体的运动方向相反 | |
B. | 所有摩擦力的大小都与对接触面的正压力成正比 | |
C. | 运动着的物体不可能受静摩擦力作用,只能受滑动摩擦力 | |
D. | 静摩擦力的方向与接触物体相对运动趋势的方向相反 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | r1=r2,T1≠T2 | B. | r1≠r2,T1≠T2 | C. | r1=r2,T1=T2 | D. | r1≠r2,T1=T2 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 5m/s与-1.5m/s2 | B. | 8m/s与-1.5m/s2 | C. | 5 m/s与-3m/s2 | D. | 5m/s与3m/s2 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 路程和位移均相同 | B. | 路程和位移均不同 | ||
C. | 路程相同,位移不同 | D. | 路程不同,位移相同 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 磁场方向竖直向下 | B. | 磁场方向竖直向上 | ||
C. | ab所受支持力的大小为mgcosθ | D. | ab所受安培力的大小为mgcosθ |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com