分析 电子在电场中只受电场力,做类平抛运动.将速度分解,可求出电子进入圆形磁场区域时的速度大小.
根据类平抛运动的规律,结合牛顿定律求出场强E的大小.
电子在磁场中,洛伦兹力提供向心力,做匀速圆周运动.分析电子进入磁场的速度方向与进入磁场时的速度方向相同条件,根据圆的对称性,由几何知识得到半径,周期T各应满足的表达式.
解答 解:(1)电子在电场中作类平抛运动,离开电场时,
由速度关系:$\frac{{v}_{0}}{v}=cos30°$,
解得v=$\frac{2\sqrt{3}{v}_{0}}{3}$.
(2)由速度关系得,${v}_{y}={v}_{0}tan30°=\frac{\sqrt{3}}{3}{v}_{0}$,
在竖直方向,a=$\frac{eE}{m}$,${v}_{y}=at=\frac{eE}{m}•\frac{L}{{v}_{0}}$,
解得$E=\frac{\sqrt{3}m{{v}_{0}}^{2}}{3eL}$.
(3)在磁场变化的半个周期内,电子的偏转角为60°,如图所示,电子在x轴方向上的位移等于R,电子到达N点而且速度符合要求的条件是:$\overline{MN}=nR=2L$,
电子在磁场做圆周运动的轨道半径R=$\frac{mv}{e{B}_{0}}$=$\frac{2\sqrt{3}m{v}_{0}}{3e{B}_{0}}$,
解得${B}_{0}=\frac{n\sqrt{3}m{v}_{0}}{3eL}$,(n=1,2,3,…)
若电子在磁场变化的半个周期恰好转过$\frac{1}{6}$圆周,同时MN间运动时间是磁场变化半周期的整数倍,可使电子到达N点并且速度满足题设要求,则:
$\frac{T}{2}=\frac{{T}_{圆}}{6}$,T=$\frac{1}{3}{T}_{圆}=\frac{2πm}{3e{B}_{0}}$,
代入B0的表达式得,T=$\frac{2\sqrt{3}πL}{3n{v}_{0}}$,(n=1,2,3…)
答:(1)电子进人圆形区域时的速度大小为$\frac{2\sqrt{3}}{3}{v}_{0}$;
(2)在0≤x≤L区域内匀强电场的场强大小为$\frac{\sqrt{3}m{{v}_{0}}^{2}}{3eL}$;
(3)圆形区域磁场的变化周期T、磁感应强度B0的表达式分别为T=$\frac{2\sqrt{3}πL}{3n{v}_{0}}$,(n=1,2,3…)、${B}_{0}=\frac{n\sqrt{3}m{v}_{0}}{3eL}$,(n=1,2,3,…).
点评 本题带电粒子在组合场中运动,分别采用不同的方法:电场中运用运动的合成和分解,磁场中圆周运动处理的基本方法是画轨迹.所加磁场周期性变化时,要研究规律,得到通项.
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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. | A、B两材料的动摩擦因数相同 | |
B. | 两次滑动中物块到达P点速率相等 | |
C. | 两次滑动中物块到达底端速率相等 | |
D. | 两次滑动中物块到达底端摩擦生热不相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
h/×10-1m | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
x2/×10-1m | 2.62 | 3.89 | 5.20 | 6.53 | 7.78 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 滑块与带电量为Q的正电荷距离为x时,滑块电势能为$\frac{kqQ}{x}$ | |
B. | 若将滑块无初速地放在距离场源点电荷x1处,滑块最后将停在距离场源点电荷$\frac{kqQ}{?mg{x}_{1}}$处 | |
C. | 若将滑块无初速地放在距离场源点电荷x1处,当滑块运动到距离场源点电荷x3处的加速度为$\frac{kqQ}{m{x}_{1}{x}_{3}-μg}$ | |
D. | 若将滑块无初速地放在距离场源点电荷x1处,当滑块运动到距离场源点电荷x3处的速度为V=$\sqrt{(\frac{2qkQ}{m{x}_{1}{x}_{3}}-2μg)({x}_{3}-{x}_{1})}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 分子间距离增大,分子间作用力一定减小 | |
B. | 机械能可以全部转化为内能,内能也可以全部用来做功转化成机械能 | |
C. | 温度是描述热运动的物理量,一个系统与另一个系统达到热平衡时两系统温度相同 | |
D. | 物体由大量分子组成,其单个分子的运动是无规则的,大量分子的运动遵循统计规律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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