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13.如图(a)所示,在-d≤x≤0范围内存在垂直于纸面向里的匀强磁场,在0≤x≤d范围内存在着电场(电场方向图中未画出).一质量为m,电荷量为q的正电粒子,在磁场x=-d边界上的P点以速度大小为v0,方向与磁场边界的夹角为30°垂直于磁场方向射入.随后粒子经坐标原点O沿+x方向射入电场区域(粒子重力不计).

(1)求匀强磁场的磁感应强度B;
(2)若在0≤x≤d的区域的坐标平面内只加平行于y轴的电场,电场中的各点电势φ随坐标y分布如图(b)所示(图中的φ0、h为已知量),求粒子从x=d边界飞出电场时的位置坐标;
(3)若在0≤x≤d的区域再加上平行于x轴方向的匀强电场E1,使经坐标原点O沿+x方向射入的带电粒子能越过y轴回到匀强磁场,求匀强电场场强的最小值E1

分析 (1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出轨迹,求轨迹半径,由牛顿第二定律求磁感应强度B.
(2)根据电势高低可知所加的电场为匀强电场,方向y轴的负方向,场强为E=$\frac{{φ}_{0}}{h}$.带电粒子在电场中做类似于平抛运动,根据牛顿第二定律求加速度,由分位移公式求解即可.
(3)粒子在电场中沿x轴方向的分运动是沿+x方向做匀减速直线运动,至分速度为零后反向做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律和速度位移关系公式结合求解.

解答 解:(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,设其运动的半径为r,有:Bqv0=$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$  …①
由几何关系有:r=$\frac{d}{cos30°}$  …②
得:B=$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}}{2qd}$  …③
(2)所加的电场为匀强电场,方向y轴的负方向,场强为E,则:E=$\frac{{φ}_{0}}{h}$ …④
带电粒子在电场中做类似于平抛运动,有:
  d=v0t  …⑤
  y=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$  …⑥
 a=$\frac{qE}{m}$  …⑦
联立④⑤⑥⑦式得:y=$\frac{q{φ}_{0}{d}^{2}}{2hm{v}_{0}^{2}}$
粒子飞出电场时的位置坐标为(d,-$\frac{q{φ}_{0}{d}^{2}}{2hm{v}_{0}^{2}}$)
(3)粒子在电场中沿x轴方向的分运动是沿+x方向做匀减速直线运动,至分速度为零后反向做匀加速直线运动,对应匀强电场场强的最小值E1有:
  E1q=ma1…⑧
  ${v}_{0}^{2}$=2a1d…⑨
联立⑧⑨两式得:E1=$\frac{m{v}_{0}^{2}}{2qd}$…⑩
答:(1)匀强磁场的磁感应强度B为$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}}{2qd}$;
(2)粒子飞出电场时的位置坐标为(d,-$\frac{q{φ}_{0}{d}^{2}}{2hm{v}_{0}^{2}}$)
(3)匀强电场场强的最小值E1为$\frac{m{v}_{0}^{2}}{2qd}$.

点评 带电粒子在组合场中的运动问题,首先要运用动力学方法分析清楚粒子的运动情况,再选择合适方法处理.对于匀变速曲线运动,常常运用运动的分解法,将其分解为两个直线的合成,由牛顿第二定律和运动学公式结合求解;对于磁场中圆周运动,要正确画出轨迹,由几何知识求解半径.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,质量为m的物块在光滑的$\frac{1}{4}$圆弧轨道的顶端a点由静止开始下滑,圆弧轨道半径为R,最低点b与粗糙水平轨道想接,物块最终滑至c点停止,bc间距为S,求:
(1)物块对轨道b点的压力大小;
(2)物块与水平面间的动摩擦因数μ的大小;
(3)若在c点给物块一个向左的初速度v,物块恰好回到圆弧轨道的顶端a点,求初速度v的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图甲所示,在直角坐标系0≤x≤L区域内有沿y轴正方向的匀强电场,场强大小E=$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{eL}$,电场右侧存在一垂直纸面向外的匀强磁场,现有一质量为m,带电量为e的电子,从y轴上的A(0,$\frac{L}{2}$)点以初速度v0沿x轴正方向射入电场,飞出电场后进入磁场区域(不计电子的重力).

(1)求电子进入磁场区域时速度v的大小和方向;
(2)若使电子不能进入x>2L的区域,求磁感应强度的大小;
(3)若x>L的区域改为如图乙所示周期性变化的磁场(以垂直于纸面向外为磁场正方向),在电子从A点出发的同时,一不带电的粒子P从N点沿x轴正方向做匀速直线运动,最终两粒子相碰,求粒子P的速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.一质量为m、电荷量为q的带正电粒子(重力不计),以初速度v0进入电势差为U的带窄缝的平行板电极S1和S2间的电场,经电场加速后,沿OX方向进入磁感应强度为B、方向垂直纸面向外的有界匀强磁场,OX垂直平板电极S2.当粒子从p点离开磁场时,其速度方向与OX方向的夹角θ=60°,整个装置处于真空中,如图所示.求:
(1)粒子进入磁场时的速度大小;
(2)粒子在磁场中运动的时间;
(3)磁场的宽度d.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示,劲度系数为k的轻弹簧下端系一个质量为m的小球A,小球被水平挡板P托住使弹簧长度恰为自然长度(小球与挡板不粘连),然后使挡板P以恒定的加速度a(a<g)开始竖直向下做匀加速直线运动,则(  )
A.小球与与挡板分离的时间为t=$\sqrt{\frac{ka}{2m(g-a)}}$
B.小球与与挡板分离的时间为t=$\sqrt{\frac{2m(g-a)}{ka}}$
C.小球从开始运动直到最低点的过程中,小球速度最大时弹簧的伸长量x=$\frac{mg}{k}$
D.小球从开始运动直到最低点的过程中,小球速度最大时弹簧的伸长量x=$\frac{m(g-a)}{k}$

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

18.某研究性学习小组利用伏安法测定某一电池组的电动势和内阻,实验原理如图所示,其中,虚线框内为用灵敏电流计G改装的电流表A,V为标准电压表,E为待测电池组,S为开关,R为滑动变阻器,R0是标称值为4.0Ω的定值电阻.
①已知灵敏电流计G的满偏电流Ig=100μA、内阻rg=2.0kΩ,若要改装后的电流表满偏电流为200mA,应并联一只1.0Ω(保留2位有效数字)的定值电阻R1
②某次实验的数据如表所示:该小组借鉴“研究匀变速直线运动”实验中计算加速度的方法(逐差法),计算出电池组的内阻r=1.66Ω(保留3位有效数字).
测量次数12345678
电压表V读数U/V5.265.165.044.944.834.714.594.46
改装表A读数I/mA20406080100120140160
③该小组在前面实验的基础上,为探究电路中各元器件的实际阻值对测量结果的影响,用一已知电动势和内阻的标准电池组通过上述方法多次测量后发现:电动势的测量值与已知值几乎相同,但内阻的测量值总是偏大.若测量过程无误,则内阻测量值总是偏大的原因是CD.(填选项前的字母)
A.电压表内阻的影响                   B.滑动变阻器的最大阻值偏小
C.R1的实际阻值比计算值偏小           D.R0的实际阻值比标称值偏大.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.要测定一个自感系数很大的线圈L的直流电阻RL,实验室提供以下器材:
待测线圈L:阻值约为2Ω,额定电流为2A
电流表A1量程为0.6A,内阻为r1=0.5Ω    电流表A2量程为3.0A,内阻r2约为0.1Ω
变阻器R1,电阻变化范围为0~10Ω            变阻器R2,电阻变化范围为0~1kΩ
定值电阻R3=10Ω                          定值电阻R4=100Ω
电源E:电动势E约为9V,内阻很小           单刀单掷开关两个S1和S2,导线若干
要求实验时,改变滑动变阻器的阻值,在尽可能大的范围内测得多组A1表、A2表的读数I1、I2,然后利用I1-I2图象求出线圈的电阻RL

(1)实验中定值电阻应该选R3,滑动变阻器应选择R1
(2)请补充完整图1实物连线电路.
(3)实验结束时应先断开开关S2
(4)I1-I2图象如图2所示,若图线斜率为k,则线圈L的直流电阻RL=$\frac{k(r+{R}_{3})}{1-k}$.(用题中所给字母表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.我国已相继完成“神十”与“天宫”对接、“嫦娥”携“玉兔”落月两大航天工程.某航天爱好者提出“玉兔”回家的设想:如图所示,将携带“玉兔”的返回系统由月球表面发射到h高度的轨道上,与在该轨道绕月球做圆周运动的飞船对接,然后由飞船送“玉兔”返回地球.设“玉兔”质量为m,月球半径为R,月面的重力加速度为g.以月面为零势能面,“玉兔”在h高度的引力势能可表示为Ep=$\frac{GMmh}{R(R+h)}$,其中G为引力常量,M为月球质量.若忽略月球的自转,从开始发射到对接完成需要对“玉兔”做的功为(  )
A.$\frac{m{g}_{月}R}{R+h}$(h+2R)B.$\frac{m{g}_{月}R}{R+h}$(h+$\sqrt{2}$R)C.$\frac{m{g}_{月}R}{R+h}$(h+$\frac{\sqrt{2}}{2}$R)D.$\frac{m{g}_{月}R}{R+h}$(h+$\frac{1}{2}$R)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.在地面附近的真空中,存在着竖直向上的匀强电场和垂直电场方向水平向里的匀强磁场,如图甲所示.磁场的磁感应强度B(图象中的B0末知)随时间t的变化情况如图乙所示.该区域中有一条水平直线MN,D是MN上的一点.在t=0时刻,有一个质量为m、电荷量为+q的小球(可看做质点),从M点开始沿着水平直线以速度v0向右做匀速直线运动,t0时刻恰好到达N点.经观测发现,小球在t=2t0至t=3t0时间内的某一时刻,又竖直向下经过直线MN上的D点,并且以后小球多次水平向右或竖直向下经过D点.不考虑地磁场的影响,求:
(1)电场强度E的大小;
(2)小球从M点开始运动到第二次经过D点所用的时间;
(3)小球运动的周期,并画出运动轨迹(只画一个周期).

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