精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
2.如图所示,空间中第二、三象限存在电、磁场区域,以45°线为分界线,匀强磁场方向垂直于纸面向里,匀强电场方向垂直于分界线向上,一带负电的离子在分界线上的A点以一定速度射入磁场区域,其轨迹在半个周期内恰与y轴相切,已知A到原点O的距离为(1+$\sqrt{2}$)m,该负离子的比荷$\frac{q}{m}$=107C/kg,磁场的磁感应强度大小B=0.4T,电场强度大小E=$\frac{\sqrt{2}+1}{5}$×108V/m.
(1)求负离子在磁场中运动的速度v1的大小
(2)求负离子经过x轴时速度v2的大小
(3)若t=0时刻从A点以v1射入相同比荷的正离子,求自A点至粒子第三次通过分界线的时间t.

分析 (1)粒子垂直进入磁场后做匀速圆周运动,画出运动轨迹,根据几何关系求出半径,再根据洛伦兹力提供向心力公式求解速度.
(2)根据几何关系求出粒子离开磁场后到x轴的距离,再根据动能定理求出到达x轴的速度;
(3)若射入正离子,该离子先在磁场中做匀速圆周运动,后在电场中做匀减速直线运动,速度减为零后又做匀加速直线运动,到达分界线,然后又做圆周运动,回到分界线,直到第3次回到分界线时,共在磁场中运动了一个周期,在电场中经过了一个来回,分别求出粒子在电场和磁场中运动的时间,两者之和即为总时间t.

解答 解:(1)负离子垂直进入磁场后做匀速圆周运动,运动轨迹如图所示,设轨迹半径为R:
根据几何关系可知,AO=R+$\sqrt{2}$R
又 AO=(1+$\sqrt{2}$)m
解得:R=1m
粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则有:
 Bqv1=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$
解得:v1=$\frac{qER}{m}$=107×0.4×1=4×106m/s
(2)负离子进入电场后做匀加速直线运动,运动的位移为:
x=AO-2R=(1+$\sqrt{2}$)m-2m=($\sqrt{2}$-1)m
根据动能定理得:$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv12=Eqx
解得:v2=2$\sqrt{5}$×106m/s
(3)若射入正离子,该离子先在磁场中做匀速圆周运动,后在电场中做匀减速直线运动,速度减为零后又做匀加速直线运动,到达分界线,然后又做圆周运动.
所以在磁场中运动的时间为:t1=$\frac{1}{2}$T=$\frac{πm}{qB}$=$\frac{5π}{2}$×10-7 s
在电场中经过的时间为:t2=2×$\frac{{v}_{1}}{a}$=2×$\frac{{v}_{1}}{\frac{qE}{m}}$=$\frac{2m{v}_{1}}{qE}$=4($\sqrt{2}$-1)×10-6s
所以粒子从第一次到达分界线到第五次到达分界线的时间为:t=t1+t2=[4($\sqrt{2}$-1)+0.5π]×10-6 s
答:(1)负离子在磁场中运动的速度v1的大小为4×106m/s.
(2)负离子经过x轴时速度v2的大小为2$\sqrt{5}$×106m/s.
(3)若t=0时刻从A点射入相同比荷的正离子,自A点至粒子第三次通过分界线的时间t为[4($\sqrt{2}$-1)+0.5π]×10-6 s.

点评 本题中带电粒子在组合场中运动,分析清楚粒子运动过程,画出磁场中运动的轨迹是正确解题的关键,应用动能定理、牛顿第二定律、运动学公式即可正确解题.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.探月飞船以速度v贴近月球表面做匀速圆周运动,测出圆周运动的周期为T.则(  )
A.可以计算出探月飞船的质量
B.可算出月球的半径R=$\frac{Tv}{2π}$
C.无法算出月球的质量
D.飞船若要离开月球返回地球,必须启动助推器使飞船加速

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.光滑水平面上有四个静止的小木块A和B,其质量mA=mB=1kg,它们中间用一根轻质弹簧相连,一颗质量为m=50g水平飞行的子弹以v0=500m/s的速度在极短的时间内射穿两木块.已知射穿A木块后子弹的速度变为v1=300m/s,射穿B木板后子弹的速度变为v2=200m/s,求系统运动过程中弹簧第一次恢复到原长时,小木块A、B的速度大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.利用如图所示的实验装置以小车为对象来“探究合力做功与物体动能改变的关系”,将光电门固定在轨道上的B点,用重物通过细线拉小车,连线上安装一拉力传感器.小车质量为M,保持小车质量不变,改变所挂重物质量m多次进行实验,每次小车都从同一位置A由静止释放(g取10m/s2).

(1)做该实验时,是否需要平衡摩擦力?需要(填“需要”或“不需要”)
(2)若没有满足M>>m,对本实验没有(填“有”或“没有”)影响;
(3)在正确规划操作后,实验时除了需要读出传感器的示数F,测出了小车质量M,还需测量得物理量有AB两点的长度、在B点的速度,验证动能定理的表达式为Fs=$\frac{1}{2}$Mv2(用测得的物理量表示).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.两个完全相同的大小可忽略不计的均匀带电金属小球,带电量分别为q1=+2×10-8C,q2=-4×10-8C,在真空中相距为r且静止,相互作用的静电力为F.
(1)将q1、q2、r都加倍,相互作用力如何变化?
(2)同时改变两电荷性,相互作用力如何变化?
(3)只将r变为原来的4倍,相互作用力如何变化?
(4)将两个小球接触一下后,仍放回原处,相互作用力如何变化?
(5)接上题,为使接触后静电力大小不变应如何放置两球?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.在倾角为θ的光滑斜面上有两个用轻弹簧连接的物块A和B,它们的质量分别为m和2m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态.现用一沿斜面方向的恒力拉物块A使之沿斜面向上运动,当B刚离开C时,A的速度为v,加速度方向沿斜面向上,大小为a,则(  )
A.从静止到B刚离开C的过程中,A发生的位移为$\frac{3mgsinθ}{k}$
B.从静止到B刚离开C的过程中,重力对A做的功为-$\frac{3{m}^{2}{g}^{2}sinθ}{k}$
C.B刚离开C时,恒力对A做功的功率为(mgsinθ+ma)v
D.当A的速度达到最大时,B的加速度大小为$\frac{a}{2}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.银河系的恒星中大约四分之一是双星,某双星由质量不等的星体S1和S2构成,两星在相互之间的万有引力作用下绕两者连线上某一定点O做匀速圆周运动.由天文观察测得其运动周期为T,S1到O点的距离为r1,S1和S2的距离为r,已知引力常量为G,由此可求出S2的质量为(  )
A.$\frac{4{π}^{2}{r}^{2}(r-{r}_{1})}{G{T}^{2}}$B.$\frac{4{π}^{2}{{r}_{1}}^{3}}{G{T}^{2}}$C.$\frac{4{π}^{2}{r}^{2}{r}_{1}}{G{T}^{2}}$D.$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示,平行金属导轨ab、cd与水平面成θ角,间距为L,导轨与固定电阻R1和R2相连,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一导体棒MN,质量为m,与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒的电阻与固定电阻R1和R2的阻值均为R,导体棒以速度v沿导轨匀速下滑,忽略感应电流之间的作用及导轨的电阻,则(  )
A.导体棒所受重力与安培力的合力方向与竖直方向夹角小于θ
B.电阻R1消耗的热功率为$\frac{1}{4}$mgv(sinθ-μcosθ)
C.t时间内通过导体棒的电荷量为$\frac{mgt(sinθ-μcosθ)}{BL}$
D.导体棒两端电压为$\frac{3mgR(sinθ-μcosθ)}{2BL}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,A和A′是紧靠在圆环最高点的两个点,BOB′为较长的橡皮筋,其中,∠BOB′=120°,B和B′对称分布在同一圆环上,橡皮筋的中心结点O在圆心处,悬挂一个质量为m的物体,现将B和B′两端移到同一圆环上的最高点A和A′,如果要保持结点O的位置不变,那么,物体的质量的改变量△m为(  )
A.2mB.-mC.-2mD.m

查看答案和解析>>

同步练习册答案