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14.如图所示,在x<0的区域存在沿x轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E=$\frac{q{B}^{2}d}{m}$,在x>0的区域Ⅰ、Ⅱ中存在磁感应强度等大反向的有界匀强磁场,区域Ⅰ的宽度为d,磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向外.现将一质量为m、电荷量为q的带正电粒子在x轴上某处由静止释放,不计粒子重力.求:
(1)在x轴负半轴上由静止释放的粒子的释放位置坐标满足什么条件时,粒子不能到达磁场区域Ⅱ;
(2)在(1)中恰好不能到达磁场区域Ⅱ的粒子,从释放到第二次经过y轴运动的时间;
(3)在坐标(-$\frac{2}{3}$d,0)处释放的粒子从释放至第n次回到出发点所需要的时间.

分析 (1)粒子在电场中向右做加速运动,根据动能定理列式,在磁场中做匀速圆周运动,粒子恰不能到达磁场区域Ⅱ的临界轨迹是与两个磁场分界线相切;
(2)画出运动轨迹,根据平均速度公式求解电加速时间,而磁偏转过程是半个周期;
(3)在坐标(-$\frac{2}{3}$d,0)处释放的粒子先电加速,进入区域Ⅰ、Ⅱ后回到O点,在向左匀减速回到出发点,此后不断循环,根据运动学公式和牛顿第二定律列式,求解各段的时间即可.

解答 解:(1)在x轴上恰好不能到达区域Ⅱ的粒子运动轨迹如图甲所示,由图可知粒子运动半径为d,由洛伦兹力提供向心力得:
qvB=m$\frac{{v}^{2}}{d}$,
设此粒子在x轴上从(-x0,0)点处释放,由动能定理得:
qEx0=$\frac{1}{2}$mv2
两式联立解得:v=$\frac{qBd}{m}$,x0=$\frac{d}{2}$;
因此在x轴负半轴上满足横坐标x≥-$\frac{d}{2}$处释放的粒子不能到达区域Ⅱ;
(2)设粒子在电场中的运动时间为t1,有:x0=$\frac{v}{2}$t1
解得:t1=$\frac{2{x}_{0}}{v}$=$\frac{m}{qB}$,
粒子在区域Ⅰ中的运动时间为:t2=$\frac{T}{2}=\frac{πm}{qB}$,
因此从释放到第二次经过y轴粒子运动的时间为:t=t1+t2=$\frac{m}{qB}(1+π)$;
(3)在坐标(-$\frac{2}{3}$d,0)处释放的粒子在磁场中的运动轨迹如图乙所示,
设粒子第一次到达y轴时速度为v',则有:qE•$\frac{2}{3}d$=$\frac{1}{2}$mv'2
解得:v′=$\frac{2\sqrt{3}qBd}{3m}$;
粒子从释放至第一次到达y轴需要的时为:间t'1=$\frac{\frac{2}{3}d}{\frac{v′}{2}}$=$\frac{2\sqrt{3}m}{3qB}$;
设粒子在磁场中运动的半径为r,则有:qv'B=m$\frac{v{′}^{2}}{r}$,
解得:r=$\frac{2}{3}\sqrt{3}d$,
由几何关系得:sinθ=$\frac{d}{r}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,
解得:θ=60°;
因此粒子在区域Ⅱ中偏转的圆心角为2π-($\frac{π}{2}$-$\frac{π}{3}$)×2=$\frac{5}{3}$π,
粒子第一次回到出发点所需要的时间为:
t=$\frac{\frac{5}{3}π+\frac{2}{3}π}{2π}$T+2t'1
T=$\frac{2πm}{qB}$,
代入数据得t=$\frac{7πm}{3qB}+\frac{{4\sqrt{3}qm}}{3qB}$,
因此第n次回到出发点所需要的时间为:tn=nt=n($\frac{7πm}{3qB}+\frac{4\sqrt{3}qm}{3qB}$)(n=1,2,3,…);
答:(1)在x轴负半轴上满足横坐标x≥-$\frac{d}{2}$处释放的粒子不能到达区域Ⅱ;
(2)在(1)中恰好不能到达磁场区域Ⅱ的粒子,从释放到第二次经过y轴运动的时间为$\frac{m}{qB}(1+π)$;
(3)在坐标(-$\frac{2}{3}$d,0)处释放的粒子从释放至第n次回到出发点所需要的时间为($\frac{7πm}{3qB}+\frac{4\sqrt{3}qm}{3qB}$)(n=1,2,3,…).

点评 本题是粒子在电磁场中运动的问题,关键是画出运动轨迹,分电加速和磁偏转过程进行研究,找到循环过程.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,在竖直放置的平行金属板AB之间加上恒定电压U,A、B两板的中央留有小孔O1、O2,在B板的右侧有平行于极板的匀强电场E,电场范围足够大,感光板MN垂直于电场方向放置.第一次从小孔O1处从静止释放一个质子(${\;}_{1}^{1}$H),第二次从小孔O1处从静止释放一个α粒子(${\;}_{2}^{4}$He),关于这两个粒子在电场中运动的判断正确的是(  )
A.质子和α粒子打到感光板上时的速度之比为2:1
B.质子和α粒子在电场中运动的时间相同
C.质子和α粒子打到感光板上时的动能之比为1:2
D.质子和α粒子在电场中运动的轨迹重叠在一起

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.某同学利用多频率电火花计时器研究自由落体运动,他把重锤固定在纸带下端,让纸带穿过电火花计时器,然后把纸带的上端用铁夹子固定在铁架台上.先调整电火花计时器的放电频率为 50Hz,再接通电源,使它工作起来,然后释放纸带,重锤带动纸带自由下落,纸带上被电火花打出一系列点迹,如图1所示,其中0,1,2,3,4是连续打出的几个点,相邻两点间的距离s1=6.04cm,s2=6.43cm,s3=6.81cm,s4=7.20cm.(以下计算结果保留3位有效数字)

(1)由题中所给数据可求得重锤经0,2两点时的速度分别为v0=2.93m/s,v2=3.31m/s.
(2)根据这条纸带在如图2的坐标中作出速度图象,并利用此图象求出重力加速度g的数值是9.43m/s2
(3)若该同学通过实验测得的重力加速度值比公认值偏小,则可能的原因是AB
A、重锤下落时受到了空气阻力     
B、电源频率略变大了
C、电源频率略变小了.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,A和B为两个相同的竖直放置的平行金属板,在两极板间用轻质绝缘线悬挂一带电小球,开关S闭合,且滑动变阻器的滑动头P在a处,此时绝缘线向右偏离竖直方向θ角.电源的内阻不能忽略.则下列判断正确的是(  )
A.将A板水平向左移动少许,θ角变大
B.将B板竖直向上移动少许,电流表中有从下向上的电流
C.当滑动头从a向b滑动时,细线的偏角θ变小
D.当滑动头从a向b滑动时,电流表中有从下向上的电流

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.如图所示为一列简谐波在t=0.5 s时刻的波形图,此时在x轴上0~7m范围内第一次出现此波形,波沿x轴正向传播,t=0时刻波传播到x=4m处,且t=0时刻x=4m处的质点沿y轴正向运动,则这列波的传播速度为10m/s,t=1.5s时,x=14 m处的质点运动的路程为200cm.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.用自由落体验证机械能守恒定律的实验装置如图所示.
(1)为进行该实验,备有下列器材可供选择
铁架台、打点计时器、复写纸片、纸带、低压直流电源、天平、秒表、导线、开关.其中不必要的器材是低压直流电源、天平、秒表.缺少的器材是交流电源、刻度尺与重物.
(2)关于该实验,下列说法正确的是B
A.重物应选用密度小的物体
B.两个限位孔应在同一竖直线上
C.打点计时器应接低压直流电源
D.应先释放纸带,后接通电源
(3)若实验中所用重物的质量m=1㎏,打点时间间隔为0.02s,打出的纸带如图所示,O、A、B、C、D为相邻的几点,测的OA=0.78cm、OB=1.79cm、OC=3.14cm、OD=4.90cm,查出当地的重力加速度g=9.80m/s2,则重物在B点时的动能EKB=0.174J从开始下落到B点的过程中,重物的重力势能减少量是0.175J.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

6.某研究小组设计了一种“用一把尺子测定动摩擦因数”的实验方案.如图所示,A是可固定于水平桌面上任意位置的滑槽(滑槽末端与桌面相切),B是质量为m的滑块(可视为质点).
第一次实验,如图(a)所示,将滑槽末端与桌面右端M对齐并固定,让滑块从滑槽最高点由静止滑下,最终落在水平地面上的P点,测出滑槽最高点距离桌面的高度h、M距离地面的高度H、M与P间的水平距离x1
第二次实验,如图(b)所示,将滑槽沿桌面向左移动一段距离并固定,让滑块B再次从滑槽最高点由静止滑下,最终落在水平地面上的P′点,测出滑槽末端与桌面右端M的距离L、M与P′间的水平距离x2
①通过上述测量和进一步的计算,可求出滑块与桌面间的动摩擦因数μ,下列能引起实验误差的是BCD
A.h的测量      B.H的测量      C.L的测量      D.x2的测量
②滑块与桌面间的动摩擦因数μ=$\frac{{x}_{1}^{2}{-x}_{2}^{2}}{4HL}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,一个理想变压器,初、次级线圈匝数比为10:1,把初级线圈接入U=220$\sqrt{2}$sin100πt(V)的交流电源,那么(  )
A.用交流电压表测量次级输出电压为220$\sqrt{2}$V
B.次级接入R=22Ω的电阻,则初级线圈的电流为0.1A
C.次级接入R=22Ω的电阻,则变压器的输入功率为20W
D.次级接入R=22Ω的负载,则变压器的输入功率为22W

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.“水流星”表演是童年美好的冋忆,一根细绳系着盛水的杯子(可看成质点),在竖直平面内做圆周运动,绳长L=lm,杯子运动到最高点时水刚好不洒出,g取l0m/s2,求:
(1)最高点杯子速度的大小?
(2)如果杯子刚好运动到最高点时放手,求杯子水平抛出后运动至圆周最低点水平面时,离圆周最低点的水平距离?

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同步练习册答案