精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
2.如图所示,虚线圆表示磁场和电场的圆柱形理想边界,其半径为R,圆内存在磁感应强度大小为B的平行于边界向里的匀强磁场,圆外存在垂直于边界向外的辐向静电场,现在边界面上的A点有一带电量大小为q、质量为m的粒子,不计重力,以垂直于边界指向圆心方向的初速度v射入磁场中.粒子离开A点后第5次经过边界时正好过A点,在该过程中,求:
(1)粒子离开A点时的初速度大小.
(2)粒子在磁场中运动的时间.

分析 (1)从A点射出的粒子做圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律可求出轨迹半径R与速度的关系式.要使粒子能返回到A点,应该有两次进入电场的情况,正确画出运动的轨迹,找出相应的几何关系,联立解得,速度v应满足的条件
(2)在磁场中粒子做圆周运动的周期T=$\frac{2πm}{qB}$,与粒子速度无关,结合粒子运动的轨迹,得出粒子偏转的角度,由$\frac{t}{T}=\frac{θ}{2π}$.即可求出时间.

解答 解:(1)由题意,画出粒子运动的轨迹如图,由题意知,∠AOC=120°,粒子在磁场中运动的轨道半径为:
$r=\sqrt{3}R$
由:$qvB=\frac{m{v}^{2}}{r}$
得:$v=\frac{qBr}{m}=\frac{\sqrt{3}qBR}{m}$
(2)在磁场中做圆周运动的周期为:$T=\frac{2πr}{v}=\frac{2πm}{qB}$
由图可知,粒子在磁场中运动的过程中,每一次的偏转角都是60°,则运动的时间是$\frac{1}{6}$T,在磁场中运动的时间为:
$t=3×\frac{1}{6}T=\frac{1}{2}T=\frac{πm}{qB}$
答:(1)粒子离开A点时的初速度大小是$\frac{\sqrt{3}qBR}{m}$.(2)粒子在磁场中运动的时间$\frac{πm}{qB}$.

点评 该题考查带电粒子在组合场中的运动,其中粒子在磁场中的运动与电场中的运动的组合具有一定的周期性,其中由粒子离开A点后第5次经过边界时正好过A点,判断出粒子由两次进入电场是解题的关键.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,水平桌面左端有一顶端高为h的光滑圆弧形轨道,圆弧的底端与桌面在同一水平面上.桌面右侧有一竖直放置的光滑掘弧轨道MNP,其形状为半径R=0.8m的圆环剪去了左上角135°的,MN为其竖直直径.P点到桌面的竖直距离也为-质量m=0.4kg的物块A自圆弧形轨道的顶端释放,到达圆弧轨道底端恰与一停在圆弧底端水平桌面上质量也为m的物块B发生弹性正碰(碰撞过没有机械能的损失),碰后物块B的位移随时间变化的关系式为x=6t-2t2(关系式中所有物理量均为标准单位),物块B飞离桌面后恰由P点沿切线落入圆轨道.(重力加速度g取10m/s2
(1)求BP间的水平距离X
(2)判断物块B能否沿圆轨道到达M点
(3)求物块A由静止释放的高度h.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.在光滑绝缘水平面上,一边长为L的正方形金属框在水平恒力F作用下由静止开始运动,穿过右侧方向如图所示的有界匀强磁场区域.磁场区域的宽度为d(d>L).已知当ab边刚进入磁场时,线框的加速度恰好为零.则线框进入磁场的过程和从磁场另一俐穿出的过程相比较,下列说法正确的是(  )
A.进人磁场的过程线圈产生的热量小于穿出磁场的过程线圏产生的热量
B.进人磁场的过程的时间等于穿出磁场的过程的时间
C.进人磁场的过程与穿出磁场的过程,通过线圈横截面的电荷量不相等
D.进人磁场的过程与穿出磁场的过程所受的安培力方向相反

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.某同学测量一只未知电阻.

①他先用多用电表粗测,选择电阻挡“×1k”将红、黑表笔短接,进行欧姆调零.接着测量电阻,指针位
值如图1,则读数为24×103Ω,他还需要换档重新测量吗?不需要 (答“需要”或“不需要”)
②接下来再用“伏安法”测量该电阻,可供选择的器材有:
A.电流表Al(0~100μA,2kΩ)
B.电流表A2(0~500μ A,300Ω)
C.电压表V1(0~10V,100kΩ)
D.电压表V2(0~50V,500kΩ)
E.直流稳压电源占E(15V,1A)
F,滑动变阻器R(1kΩ,1W)
G.电键S和导线若干
电流表应选B,电压表应选C(填器材前面的字母)
③请根据图2实验原理图完成实物图3中的连线.

④开关闭合前,应将滑动变阻器的滑片P置于a端.
⑤用该电路测量出的电阻值大于真实值(填“等于”、“小于”或“大于”).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.某同学要测量一发布均匀材料制成的圆柱体的电阻率ρ,步骤如下:

(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图1,由图可知其长度为49.15mm.
(2)用螺旋测微器测量其直径如图2,由图可知其直径为4.698-4.700mm;
(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测得此圆柱体的电阻阻值,表盘的示数如图3,则该电阻的阻值约为150Ω.
(4)为了更加准确地测出该圆柱体的电阻,除了导线和开关外,有以下一些器材可供选择:
A.电源E(电动势6V、内阻可忽略不计)
B.电流表A1(量程0~0.6A,内阻约0.12Ω)
C.电流表A2(量程0~20m A,内阻约200Ω)
D.电压表V1(量程0~3V,内阻约3kΩ)
E.电压表V2(量程0~15V,内阻约15kΩ)
F.待测电阻Rx
G.滑动变阻器R0(0~10Ω,允许最大电流2.0A)
请选择合适的器材在图4的方框中画出实验电路并标出所选实验器材的代号.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.比较电磁波和机械波,下列说法正确的是(  )
A.电磁波传播不需要介质,机械波传播需要介质
B.电磁波在任何介质中传播速度都相同,机械波波速大小决定于介质
C.电磁波和机械波都不会产生干涉和衍射
D.电磁波可以产生干涉和衍射而机械波不可以产生干涉和衍射

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图,质量为M的平板小车左端放着一质量为m的铁块,它与车之间的动摩擦因数μ=0.5.开始时车与铁块同时以v0=6m/s的速度向右在光滑水平面上前进,并使车与墙发生碰撞.设碰撞时间极短.碰撞时无机械能损失,且车身足够长,使铁块始终不能滑出小车,求:当M=2kg,m=1kg二者相对静止时,
(1)M与m的共同运动速度;
(2)铁块在小车上的滑行距离.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图是演示小蜡块在玻璃管中运动规律的装置.让玻璃管沿水平方向做初速度为零的匀加速直线运动,同时小蜡块从O点开始沿竖直玻璃管向上也做初速度为零的匀加速直线运动,那么下图中能够大致反映小蜡块运动轨迹的是(  )
A.B.C.D.

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,有一倾角θ=30°的斜面B,质量为M.质量为m的物体A静止在B上.现用水平力F推物体A,在F由零逐渐增加至$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg再逐渐减为零的过程中,A和B始终保持静止.对此过程下列说法正确的是(  )
A.地面对B的支持力大于(M+m)g
B.A对B压力的最小值为$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg,最大值为$\frac{3\sqrt{3}}{4}$mg
C.A所受摩擦力的最小值为0,最大值为$\frac{mg}{4}$
D.A所受摩擦力的最小值为$\frac{1}{2}$mg,最大值为$\frac{3}{4}$mg

查看答案和解析>>

同步练习册答案