2.如圖所示,兩塊平行金屬極板MN水平放置,板長L=1m.間距d=$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$m,兩金屬板間電壓UMN=1×104 V;在平行金屬板右側(cè)依次存在ABC和FGH兩個全等的正三角形區(qū)域,正三角形ABC內(nèi)存在垂直紙面向里的勻強磁場B1,三角形的上頂點A與上金屬板M平齊,BC邊與金屬板平行,AB邊的中點P恰好在下金屬板N的右端點;正三角形FGH內(nèi)存在垂直紙面向外的勻強磁場B2,已知A、F、G處于同一直線上.B、C、H也處于同一直線上.AF兩點距離為$\frac{2}{3}$m.現(xiàn)從平行金屬極板MN左端沿中心軸線方向入射一個重力不計的帶電粒子,粒子質(zhì)量m=3×10-10 kg,帶電量q=+1×10-4 C,初速度v0=1×105 m/s.
(1)求帶電粒子從電場中射出時的速度v的大小和方向;
(2)若帶電粒子進入中間三角形區(qū)域后垂直打在AC邊上,求該區(qū)域的磁感應強度B1
(3)若要使帶電粒子由FH邊界進入FGH區(qū)域并能再次回到FH界面,求B2應滿足的條件.

分析 (1)帶電粒子在電場中做類平拋運動,根據(jù)平拋運動的基本規(guī)律即可求解;
(2)求出帶電粒子出電場時豎直方向的偏轉(zhuǎn)的位移,根據(jù)幾何關(guān)系及向心力公式即可求解磁場強度;
(3)分析知當軌跡與邊界GH相切時,對應磁感應強度B2最大,畫出粒子運動軌跡根據(jù)幾何關(guān)系及向心力公式即可求解磁場強度應滿足的條件.

解答 解:(1)設帶電粒子在電場中做類平拋運動時間t,
粒子的加速度:a=$\frac{qU}{md}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$×1010m/s2
由L=v0t,解得:t=1×10-5s.
豎直方向速度為:vy=at=$\frac{\sqrt{3}}{3}$×105m/s.
射出時速度:v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+{v}_{y}^{2}}$=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$×105m/s,
速度v與水平方向夾角為θ,tanθ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,
解得:θ=30°,即垂直于AB方向射出.
(2)帶電粒子射出電場時數(shù)值方向偏移的位移:
y=$\frac{1}{2}$at2=$\frac{\sqrt{3}}{6}$m=$\fraceyeaccf{2}$,即粒子由P點垂直AB射入磁場,
由幾何關(guān)系知,在磁場ABC區(qū)域內(nèi)做勻速圓周運動的半徑:R1=$\fracn4x9inh{cos30°}$=$\frac{2}{3}$m.
由牛頓第二定律得:qvB1=m$\frac{{v}^{2}}{{R}_{1}}$,解得:B1=$\frac{3\sqrt{3}}{10}$T.
(3)當軌跡與邊界GH相切時,對應磁感應強度B2最大,運動軌跡如圖所示.
由幾何關(guān)系可知:R2+$\frac{{R}_{2}}{sin60°}$=1.解得:R2=( 2$\sqrt{3}$-3)m.
由牛頓第二定律得:qvB2=m$\frac{{v}^{2}}{{R}_{2}}$,解得:B2=$\frac{2+\sqrt{3}}{5}$T.
所以B2應滿足的條件為大于:$\frac{2+\sqrt{3}}{5}$T.
答:(1)帶電粒子從電場中射出時的速度v的大小為:$\frac{2\sqrt{3}}{3}$×105m/s,方向:垂直于AB方向出射.
(2)若帶電粒子進入中間三角形區(qū)域后垂直打在AC邊上,該區(qū)域的磁感應強度B1為$\frac{3\sqrt{3}}{10}$T.
(3)若要使帶電粒子由FH邊界進入FGH區(qū)域并能再次回到FH界面,B2應滿足的條件是大于$\frac{2+\sqrt{3}}{5}$T.

點評 本題考查了粒子在磁場中的運動,做好此類題目的關(guān)鍵是準確的畫出粒子運動的軌跡圖,利用幾何知識求出粒子運動的半徑,再結(jié)合半徑公式和周期公式去分析,難度較大.

練習冊系列答案
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2.如圖所示,一重物懸掛在繩上,AO繩與水平方向上的夾角為37°,BO繩水平,現(xiàn)將B點向上移,AO,BO繩中張力如何變化?

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13.某同學通過實驗探究動能定理,裝置如圖所示.
在一傾斜的氣勢導軌固定在水平面上,已測得導軌總長為L,斜面高h,氣勢導軌A、B兩點各有一個光電門,一帶條形遮光片的滑塊,已知其質(zhì)量為M,用一根細繩跨過光滑定滑輪,將滑塊與質(zhì)量為m的鉤碼相連;現(xiàn)測得遮光條的寬度為d,A點到B點的距離為s,可以認為遮光片通過光電門的平均速度看作通過該位置的瞬時速度,待鉤碼靜止時,將滑塊由靜止從斜面頂端釋放,滑塊通過光電門A的時間為t1,通過光電門B的時間為t2.用g表示重力加速度.
(1)則在滑塊下滑過程中,滑塊在A點的動能為EK1=$\frac{1}{2}M(\fracvrqmdrk{{t}_{1}^{\;}})_{\;}^{2}$,在B點的動能為EK2=$\frac{1}{2}M(\frachmnmpfx{{t}_{2}^{\;}})_{\;}^{2}$.(用題中字母表示)
(2)當實驗中滿足條件M>>m時,可以認為滑塊受的合理為$mg+Mg\frac{h}{L}$,則滑塊從A運動到B的過程中,合力對滑塊做的功為W=$(m+M\frac{h}{L})gs$.(用題中字母表示)
(3)如果試驗中$(m+M\frac{h}{L})gs$=$\frac{1}{2}M(\fracxlycooc{{t}_{2}^{\;}})_{\;}^{2}-\frac{1}{2}M(\fracbpk8r8h{{t}_{1}^{\;}})_{\;}^{2}$,則驗證了動能定理.(用題中字母表示)

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10.現(xiàn)要用如圖所示的實驗裝置探究“動能定理”:一傾角θ可調(diào)的斜面上安裝有兩個光電門,其中光電門乙固定在斜面上,光電門甲的位置可移動.不可伸長的細線一端固定在帶有遮光片(寬度為d)的滑塊上,另一端通過光滑定滑輪與重物相連,細線與斜面平行(通過滑輪調(diào)節(jié)).當滑塊沿斜面下滑時,與光電門相連的計時器可以顯示遮光片擋光的時間t,從而可測出滑塊通過光電門時的瞬時速度v.改變光電門甲的位置,重復實驗,比較外力所做的功W與系統(tǒng)動能的增量△Ek的關(guān)系,即可達到實驗目的.主要實驗步驟如下:
(1)調(diào)節(jié)斜面的傾角θ,用以平衡滑塊的摩擦力.將帶有遮光片的滑塊置于斜面上,輕推滑塊,使之運動.可以通過遮光片經(jīng)過兩光電門的時間是否相等判斷滑塊是否正好做勻速運動;
(2)按設計的方法安裝好實驗器材.將滑塊從遠離光電門甲的上端由靜止釋放,滑塊通過光電門甲、乙時,遮光片擋光的時間分別t1和t2,則滑塊通過甲、乙兩光電門時的瞬時速度分別為$\fraczqmqaj4{{t}_{1}^{\;}}$和$\frac8mxkyyx{{t}_{2}^{\;}}$;
(3)用天平測出滑塊(含遮光片)的質(zhì)量M及重物的質(zhì)量m,用米尺測出兩光電門間的距離x,比較mgx和$\frac{1}{2}(M+m)(\fracfpz9kke{{t}_{2}^{\;}})_{\;}^{2}-\frac{1}{2}(M+m)(\frac6mw4fuj{{t}_{1}^{\;}})_{\;}^{2}$的大小,在誤差允許的范圍內(nèi),若兩者相等,可得出合力對物體所做的功等于物體動能的變化量.

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17.在紙平面上有一長為h的光滑絕緣空心細管MN,管的M端內(nèi)有一帶正電的小球P1,在紙平面上N端的正右前方2h處有一個不帶電的小球P2,開始時P1相對管靜止,管水平速度v1,小球P2在紙平面上沿著以于MN延長線方向成45°角的速度v2運動.設管的質(zhì)量遠大于P1的質(zhì)量,P1在管內(nèi)的運動對管的運動的影響可以忽略(不計兩小球的重力).已知P1離開N端時相對紙面的速度大小恰好為$\sqrt{2}$v1,且在離開管后最終能與P2相碰,空間存在磁感應強度為B的勻強磁場,方向垂直于紙面向里.試求:
(1)P1的比荷
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7.在探究功與物體速度變化關(guān)系的實驗中,為了計算由于橡皮筋做功而使小車獲得的速度,在某次實驗中某同學得到了如圖所示的一條紙帶,在A、B、C、D中應該選用哪個點的速度才最符合要求( 。
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14.如圖1所示是某同學做“探究功與速度變化的關(guān)系”的實驗裝置圖,圖中是小車在一條橡皮筋作用下彈出,沿木板滑行的情形.這時,橡皮筋對小車做的功記為W.當把2條、3條…完全相同的橡皮筋并在一起進行第2次、第3次…實驗時,每次橡皮筋都拉伸到同一位置釋放.小車每次實驗中獲得的速度由打點計時器所打點的紙帶測出.
(1)實驗中,小車會受到摩擦阻力的作用,可以在不加橡皮筋時,使木板適當傾斜來平衡摩擦阻力.下面操作正確的是D.
A.放開小車,能夠自由下滑即可
B.放開小車,能夠勻速下滑即可
C.放開拖著紙帶的小車,能夠自由下滑即可
D.放開拖著紙帶的小車,輕推一下能夠勻速下滑即可
(2)關(guān)于本實驗的操作,下列敘述正確的是CD.
A.每次實驗必須設法算出橡皮筋對小車做功的具體數(shù)值
B.每次實驗中,橡皮筋拉伸的長度沒有必要保持一致
C.實驗時,應使小車靠近打點計時器并由靜止釋放
D.先接通打點計時器電源,再讓小車在橡皮筋的作用下彈出
(3)在正確操作的情況下,打在紙帶上的點并不都是均勻的.如圖2為第三次實驗中通過打點計時器獲得的紙帶,其中每兩個計數(shù)點間還有一個點未標出.已知打點計時器使用的交流電周期為0.02s.為了測量小車獲得的速度,應選圖2中的CD段(填AB或CD)來計算小車的速度v0

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11.空氣中的顆粒物對人體健康有重要影響.有人利用除塵器對空氣除塵,除塵器主要由過濾器、離子發(fā)生器(使顆粒物帶電)、集塵器組成.如圖所示為集塵器的截面 圖,間距為d的上、下兩板與直流電源相連,CD為勻強磁場的左邊界,磁場的方向垂直紙面向里.質(zhì)量均為m、帶相等電荷量分布均勻的顆粒物,以水平速度v0進入集塵器,調(diào)節(jié)電源電壓至U,顆粒物在電場區(qū)域恰能沿水平向右做勻速直線運動,再進入電場、磁場共存區(qū)域后顆粒物偏轉(zhuǎn)碰到下板后其電量消失,同時被收集,設重力加速度為g,不計顆粒物之間的相互作用.
(1)判斷顆粒物所帶電荷的種類,并求其電荷量q;
(2)從C點靠近上板下表面的顆粒物進人電場、磁場共存區(qū)域后,最終垂直打在下板的M點.求磁感應強度B1的大小;
 (3)若收集點塒向左移動至N點(圖中未標出),且滿足∠DCN=30°,調(diào)整磁感應強度的大小至B,可以使從C點靠近上板下表面的顆粒物,匯集于N點,再改變磁場區(qū)域形狀大小,可以使所有顆粒物都能匯集于N點便于收集,假設C點是該區(qū)域勻強磁場邊界上的點,求此區(qū)域磁感應強度B2的大小和勻強磁場區(qū)域的最小面積S.

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12.如圖甲所示,光滑的水平地面上放有一質(zhì)量為M、長為L=4.0m的木板.從t=0時刻開始,質(zhì)量為m=1.0kg的物塊以初速度v0=6m/s從左側(cè)滑上木板,同時在木板上施以水平向右的恒力F=7.0N.已知開始運動后第1s內(nèi)兩物體的圖線如圖乙所示,物塊可視為質(zhì)點.g=10m/s2.求:
(1)物塊與木板間的動摩擦因數(shù);
(2)木板的質(zhì)量M;
(3)t=2s時,物體離木板左端的距離.

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