精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
14.如图所示,虚线MO与水平线PQ相交于O点,二者夹角θ=30°,在MO右侧存在电场强度为E,方向竖直向上的匀强电场,MO左侧某个区域存在磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场,O点在磁场的边界上.现有一群质量为m、电量为+q的带电粒子在纸内以速度v($0≤v≤\frac{E}{B}$)垂直于MO从O点射入磁场,所有粒子通过直线MO时,速度方向均平行于PQ向右,不计粒子的重力和粒子间的相互作用力,求:
(1)速度最大的粒子距PQ的最大距离;
(2)速度最大的粒子自O开始射入磁场至返回水平线PQ所用的时间;
(3)磁场区域的最小面积.

分析 (1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,运用洛伦兹力提供向心力与临界几何结合即可求解速度最大的粒子距PQ的最大距离;
(2)画出粒子运动轨迹的示意图,分过程分别求解粒子在磁场中运动的时间t1,粒子出磁场做匀速运动的时间t2,以及粒子在电场中做类平抛运动的时间t3,将三段时间加和即可;
(3)画出各种速度入射粒子的轨迹过程图,运用几何思维分析磁场区域的最小面积.

解答 解:(1)粒子的运动轨迹如图所示,设粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径为R,周期为T,粒子在匀强磁场中运动时间为t1

根据题意粒子速度:v=$\frac{E}{B}$ ①
洛伦兹力提供向心力得:$qvB=m\frac{v^2}{R}$ ②
几何关系可得:xmax=R(1+sinθ) ③
联立①②③式得:xmax=$\frac{3mE}{{2q{B^2}}}$
(2)根据周期公式可得:T=$\frac{2πR}{v}$=$\frac{2πm}{qB}$ ④
粒子在磁场中运动的时间:t1=$\frac{1}{3}$T ⑤
设粒子自N点水平飞出磁场,出磁场后应做匀速运动至OM,设匀速运动的距离为s,匀速运动的时间为t2
由几何关系知:s=$\frac{R}{tanθ}$ ⑥
t2=$\frac{s}{v}$ ⑦
过MO后粒子做类平抛运动,设运动的时间为t3,则:$\frac{3}{2}$R=$\frac{1}{2}$$\frac{Eq}{m}{t}_{3}^{2}$  ⑧
则速度最大的粒子自O进入磁场至重回水平线POQ所用的时间:t=t1+t2+t3
联立①②④⑤⑥⑦⑧⑨式得:t=$\frac{2(3\sqrt{3}+π)m}{3qB}$
(3)由题知速度大小不同的粒子均要水平通过OM,则其飞出磁场的位置均应在ON的连线上,
故磁场范围的最小面积△S是速度最大的粒子在磁场中的轨迹与ON所围成的面积.

扇形OO′N的面积S=$\frac{1}{3}π{R}^{2}$
△OO′N的面积为:S′=R2cos30°sin30°=$\frac{\sqrt{3}}{4}$R2
又△S=S-S′
解得:△S=$(\frac{π}{3}-\frac{\sqrt{3}}{4})\frac{{{m}^{2}E}^{2}}{{q}^{2}{B}^{4}}$
答:(1)速度最大的粒子距PQ的最大距离为$\frac{3mE}{{2q{B^2}}}$;
(2)速度最大的粒子自O开始射入磁场至返回水平线PQ所用的时间为$\frac{2(3\sqrt{3}+π)m}{3qB}$;
(3)磁场区域的最小面积为$(\frac{π}{3}-\frac{\sqrt{3}}{4})\frac{{{m}^{2}E}^{2}}{{q}^{2}{B}^{4}}$.

点评 本题考查带电粒子在磁场中的匀速圆周运动以及在偏转电场中的类平抛运动,在磁场中运用洛伦兹力提供向心力与几何关系联立去解决,电场中的类平抛运动运用运动的合成和分解与牛顿定律以及运动学规律结合的思路去解决;解题的关键是要画出粒子运动的过程图.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.卡文迪许测量引力常量的扭秤实验涉及的物理思想方法是(  )
A.猜想假设法B.微量放大法C.极限分析法D.建模法

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.我国计划在2017年12月发射“嫦娥五号”探测器,主要是完成月面取样返回任务,设探测器在离月面高度为h的轨道上绕月做匀速圆周运动时,周期为T,已知月球表面重力加速度为g0,月球半径为R,万有引力常量为G,根据以上信息可求出(  )
A.探测器绕月运行的速度为$\frac{2πR}{T}$B.月球的第一宇宙速度为$\sqrt{R{g}_{0}}$
C.月球的质量为$\frac{{R}^{2}{g}_{0}}{G}$D.月球的平均密度为$\frac{3π}{G{T}^{2}}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

2.(1)某同学用以下器材进行测量一微安表头G的内阻,实验器材有待测微安表头G,标准电流表A,滑动变阻器R,电阻箱RN,单刀开关S1,单刀双掷开关S2,电源E,实验电路图如图甲所示,实验操作步骤如下:
①将S2拨向接点1,接通S1,调节R,使待测表头指针偏转到适当位置,记下此时A的读数I;
②然后将S2拨向接点2,调节RN,使A的读数认为I,记下此时RN的读数;
③多次重复上述过程,计算RN读数的平均值,刺即为待测微安表头G内阻的测量值.
请在图中画出连线,完成实验电路图.

(2)在微安表上串联一个定值电阻R0,将此微安表改装成电压表V(如图中虚线部分),按图丙进行校准,发现改装电压表V的读数始终略小于标准表的读数,则要校准它,只能选用图丁中的D图,若发现改装电压表V的读数略大于标准表的读数,则要校准它,可以在图丁中选用的图有AC图.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为11:2,原线圈两端的输入正弦交流电压B表达式u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V),副线圈两端所接的电压表为理想电压表,定值电阻R0=10Ω,滑动变阻器R的阻值变化范围为0~20Ω,下列说法正确的是(  )
A.电压表的示数为40V
B.副线圈输出电压的频率为50Hz
C.滑动变阻器R消耗功率的最大值为20W
D.滑动变阻器滑片向下移动,变压器的输出功率不变

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图甲是某电场中的一条电场线,a、b是这条电场线上的两点,一负电荷只受电场力作用,沿电场线由a运动到b的过程中,电荷的v-t图象如图乙所示,关于a、b两点的电势φa、φb和电场强度Ea、Eb的关系,下列判断正确的是(  )
A.Ea<EbB.Ea>EbC.φa<φbD.φa>φb

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,光滑水平面上存有界匀强磁场,磁感应强度为B,质量为m边长为a的正方形线框ABCD斜向穿进磁场,当AC刚进入磁场时速度为v,方向与磁场边界成45°,若线框的总电阻为R,则(  )
A.线框穿进磁场过程中,框中电流的方向为DCBA
B.AC刚进入磁场时线框中感应电流表为$\frac{{\sqrt{2}Bav}}{R}$
C.AC刚进入磁场时线框所受安培力为$\frac{{\sqrt{2}{B^2}{a^2}v}}{R}$
D.此时CD两端电压为$\frac{3}{4}Bav$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.如图示,光滑的U型导轨形成一个倾角为30°的斜面,导轨的水平间距为l=10cm,在斜面上有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度B=20T,一质量为m=2kg的导体棒在导轨上由静止释放,导体棒的电阻R=2Ω,导轨电阻不计,当小球沿斜面下滑S=6m时,导体棒获得最大速度.求
(1)导体棒的最大速度,
(2)从静止到小球获得最大速度过程中回路产生的焦耳热.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图所示,ab、cd为间距d=1m的光滑倾斜金属导轨,与水平面的夹角θ=37°,导轨电阻不计,a、c间连接电阻R=2.4Ω.空间存在磁感应强度B0=2T的匀强磁场,方向垂直于导轨平面向上.将一根金属棒放置在导轨上距ac为x0=0.5m处,其质量m=0.5kg,电阻r=0.8Ω.现将金属棒由静止释放,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与ac平行且与导轨接触良好.已知当金属棒从初始位置向下滑行x=1.6m到达MN处时已经达到稳定速度,金属导轨足够长,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2.求:
(1)金属棒从释放到运动至MN处的过程中,电阻R上产生的焦耳热;
(2)若将释放金属棒的时刻记作t=0,为使闭合回路中不产生感应电流,试写出磁感应强度B随时间t变化的表达式.

查看答案和解析>>

同步练习册答案