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10.如图所示,一束电子(电量为e)以速度v0垂直摄入磁感应强度为B,宽度为d的匀强磁场中,电子穿出磁场的速度方向与电子原来的入射方向的夹角为37°,(电子重力忽略不计,sin37°=0.6,cos37°=0.8),求:
(1)电子的质量是多少?
(2)若改变初速度大小,使电子刚好不能从A边射出,则此时速度v是多少?

分析 (1)电子垂直射入匀强磁场中,只受洛伦兹力作用做匀速圆周运动,画出轨迹,由几何知识求出轨迹的半径,由牛顿第二定律求出质量.
(2)电子刚好不能从A边射出,轨迹恰好与磁场右边界相切,由几何知识得到轨迹半径,即可由牛顿第二定律求得速度v.

解答 解:(1)由几何关系可知:$r=\frac{d}{sin37°}=\frac{5}{3}d$…①
根据洛伦兹力充当向心力可知:
$e{v_0}B=m\frac{v_0^2}{r}$…..②
由①②得:$m=\frac{5eBd}{{3{v_0}}}$…③
(2)粒子刚好与A边相切,由几何关系可知:
半径:R′=d  …..④
由洛伦兹力充当向心力可知:
$evB=m\frac{{v_{\;}^2}}{R'}$….⑤
由③④⑤得:$v=\frac{3}{5}{v_0}$
答:(1)电子的质量是$\frac{5eBd}{3{v}_{0}}$;
(2)若改变初速度大小,使电子刚好不能从A边射出,则此时速度v是$\frac{3}{5}{v}_{0}$.

点评 本题是带电粒子在匀强磁场中圆周运动问题,关键要画出轨迹,根据圆心角求时间,由几何知识求半径是常用方法,同时注意根据洛伦兹力充当向心力可以分析半径、质量等的表达式.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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A.小物块加速时的加速度是减速时加速度的$\frac{1}{3}$
B.小物块与斜面间的动摩擦因数为$\frac{\sqrt{3}}{3}$
C.小物块到达C点后将沿斜面下滑
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11.如图所示,2015年9月3日纪念抗战胜利70周年的大阅兵中,直升机悬挂着国旗以每小时180公里的速度水平飞过天安门上空.若国旗、钢索和配重大约为600公斤,目测钢索与竖直方向的角度约为12°,若钢索与配重受到的空气阻力不计,重力加速度g=10m/s2,已知θ较小时tanθ≈θ(弧度制).国旗受到的空气阻力约为(  )
A.6000NB.2500NC.1200ND.600N

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5.一颗子弹以水平速度v0穿入一块在光滑水平面上迎面滑来的木块后各自运动.设子弹与木块间相互作用力恒定,则该过程中子弹及木块的速度时间图象可能正确的是(图中实线为子弹图线,虚线为木块图线)(  )
A.B.C.D.

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15.如图所示水平面上,质量为10kg的物块A拴在一个被水平拉伸的弹簧一端,弹簧的另一端固定在小车上,小车静止不动,弹簧对物块的弹力大小为5N时,物块处于静止状态,若小车以加速度a=1m/s2沿水平地面向右加速运动时(  )
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A.第1秒内带电质点的加速度大小7.5m/s2
B.2秒末质点的速度达到全程的最大值
C.2秒末质点的位置坐标(3.75m,1.25m)
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19.将一电荷量为+Q的小球放在不带电的金属球附近,所形成的电场线分布如图所示,金属球表面的电势处处相等.a、b为电场中的两点,则(  )
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B.物体与水平面之间的动摩擦因数μ=0.1
C.比例系数k=$\frac{2}{3}$N•s/m
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