分析 (1)由动能定理求出粒子飞出加速度电场时的速度;
(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律可以求出粒子做圆周运动的轨道半径;
(3)粒子在第一象限的电场中做类平抛运动,由匀速运动与匀变速运动的运动规律求出电场强度的大小;
(4)粒子在磁场中做匀速圆周运动,由$\frac{t}{T}=\frac{θ}{2π}$求出粒子在磁场中运动的时间;粒子在电场中做类平抛运动,结合平抛运动的公式即可求出粒子在电场中运动的时间,二者之和即为所求.
解答 解:(1)设粒子飞出极板的速度为v,粒子运动的过程中电场力做功,由动能定理有:
$Uq=\frac{1}{2}m{v}^{2}$-0,
解得:$v=\sqrt{\frac{2Uq}{m}}=\sqrt{\frac{2×100×2×1{0}^{-10}}{1×1{0}^{-12}}}$=200m/s,
(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力:
$Bqv=m\frac{{v}^{2}}{r}$
代入数据,由以上可解得粒子做圆周运动的半径为:r=1m
(3)粒子从B点运动到C点的过程,
沿x轴方向有:$\overline{OC}=vt$
沿y轴负方向有:$\overline{BO}=\frac{1}{2}a{t}^{2}$
其中BO=r
又由牛顿第二定律:qE=ma
由以上各式可解得:E=400V/m;$\overline{OC}=1$m
(4)粒子在磁场中偏转的角度是90°,设粒子从A到B所用时间为t1,从B到C时间为t2,粒子做圆周运动的周期为:
T=$\frac{2πr}{v}=\frac{2×3.14×1}{200}=3.14×1{0}^{-2}$s
${t}_{1}=\frac{90°}{360°}•T=\frac{1}{4}×3.14×1{0}^{-2}=7.85×1{0}^{-3}$s
${t}_{2}=\frac{\overline{OC}}{v}=\frac{1}{200}s=1×1{0}^{-3}$s
$t={t}_{1}+{t}_{2}=7.85×1{0}^{-3}+5×1{0}^{-3}=1.285×1{0}^{-2}$s
答:(1)粒子飞出极板的速度是200m/s;
(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径是1m;
(3)第一象限中匀强电场场强E的大小是400V/m;
(4)粒子从A到C运动的总时间是1.285×10-2s.
点评 带电粒子在平行板电容器间加速、在匀强磁场中做匀速圆周运动、在匀强电场中做类平抛运动,分析清楚粒子的运动规律,应用动能定理、牛顿第二定律、类平抛运动运动规律,可以正确解题.
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. | A与B点场强相同,C与D点场强相同 | B. | A与C点场强相同,B与D点场强相同 | ||
C. | A与D点场强相同,B与C点场强相同 | D. | E与F点场强相同,P与Q点场强不同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 扩散现象表明分子在做永不停息的无规则热运动 | |
B. | 热机中,燃气的内能不可能全部变为机械能,效率到达百分之百 | |
C. | 气体吸收热量,内能可能减少 | |
D. | 第一类永动机不可能制造的原因是不符合热力学第二定律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 从线圈dc边进入磁场到ab边穿过出磁场的整个过程,线圈中始终有感应电流 | |
B. | dc边刚进入磁场时线圈内感应电流的方向,与dc边刚穿出磁场时感应电流的方向相反 | |
C. | 从线圈dc边进入磁场到ab边穿出磁场的整个过程中,加速度一直等于重力加速度 | |
D. | dc边刚进入磁场时线圈内感应电流的大小,与dc边刚穿出磁场时感应电流的大小一定相等 |
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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. | 当用蓝色光照射某金属表面时有电子逸出,则改用绿光照射也一定会有电子逸出 | |
B. | 处于n=3能级状态的大量氢原子自发跃迁时,能发出3种频率的光子 | |
C. | 比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定 | |
D. | 在${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+X核反应中,X是质子,这个反应过程叫α衰变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 减小运动员着地过程中受到的冲量作用 | |
B. | 减小运动员着地过程中动量的变化量 | |
C. | 减小运动员着地过程中受到的平均冲力 | |
D. | 以上说法均不正确 |
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