10.如圖,在xOy平面第一象限分布一有界勻強電場,電場方向平行y軸向下,左邊界為y軸,右邊界為x=8l的直線,邊界線與x軸交于M點.在第四象限整個區(qū)域存在勻強磁場,方向垂直紙面向里.一質量為m、帶電量為+q的粒子從y軸上P點以初速度v0垂直y軸射入勻強電場,從x軸上Q點以與x軸正方向45°角進入勻強磁場.已知OP=l,不計粒子重力,電場強度E和磁感應強度B大小未知,問:
(1)O與Q兩點的距離s多大?
(2)改變B,可使粒子從P點到M點時間最短,則最短時間t多大?
(3)要使粒子能第二次進入磁場,磁感應強度B的取值范圍?

分析 (1)粒子在第一象限內做類平拋運動,在x軸方向上做勻速直線運動,在y軸方向做初速度為零的勻加速直線運動,已經(jīng)知道在Q點時的速度方向為45°,可知此時沿兩個坐標軸的速度都是v0,在x軸和y軸分別列式,可求出OP的距離,從而得到P點的坐標
(2)對粒子在第四象限中的運動軌道進行分析,找到臨界狀態(tài),即軌道恰好與y軸相切為軌道的最大半徑,結合洛倫茲力做向心力的公式可求出此時的磁感應強度,該磁感應強度為最小值,從而可表示出磁感應強度的范圍.
(3)首先要分析粒子恰能第二次進入磁場的軌跡,畫出軌跡圖,結合軌跡圖可求出CQ之間的距離,由幾何關系再求出在第四象限內運動軌道的半徑,結合洛倫茲力做向心力的公式可求出磁感應強度的最大值,從而可得磁感應強度的范圍

解答 解:(1)設粒子進入電場時y方向的速度為vy
vy=v0tan45°①
設粒子從P到Q的時間為t1,則由類平拋得s=v0t1
$l=\frac{v_y}{2}{t_1}$③
解得 s=2l    ④
(2)從P點到M點時間最短的軌跡如圖所示,

設軌跡半徑為r,
s+$\sqrt{2}$r=8l                     ⑤
粒子在磁場中的時間
t2=$\frac{T}{4}$⑥
又T=$\frac{2πr}{v}$⑦
粒子從P到Q的時間
t1=$\frac{2l}{v_0}$⑧
又 v=$\sqrt{2}{v_0}$⑨
所以t=t1+t2=$(\frac{3π}{2}+2)\frac{l}{v_0}$⑩
(3)要使粒子剛好能第二次進入磁場的軌跡如圖.

根據(jù)牛頓第二定律得
qvB2=$\frac{{v}^{2}}{{r}_{2}}$           
又2s+$\sqrt{2}$r2=8l             
解得:B=$\frac{{m{v_0}}}{2ql}$
要使粒子能第二次進磁場,磁感應強度B的范圍
B>$\frac{{m{v_0}}}{2ql}$
答:(1)O與Q兩點的距離s為2l;
(2)改變B,可使粒子從P點到M點時間最短,則最短時間t為$(\frac{3π}{2}+2)\frac{l}{v_0}$;
(3)要使粒子能第二次進入磁場,磁感應強度B的B>$\frac{{m{v_0}}}{2ql}$

點評 本題考查帶電粒子在電場和磁場中的運動規(guī)律應用,要注意明確在電場中時一般根據(jù)類平拋運動規(guī)律和功能關系分析求解;而在磁場中時一般做圓周運動,根據(jù)洛倫茲力充當向心力進行求解,注意幾何關系的正確應用.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

20.某班同學在探究感應電流產(chǎn)生的條件時,做了如下實驗:
探究Ⅰ:如圖甲所示,先將水平導軌、導體棒ab放置在磁場中,并與電流表組成一閉合回路.然后進行如下操作:
①ab與磁場保持相對靜止;
②讓導軌與ab一起平行于磁感線運動;
③讓ab做切割磁感線運動.
探究Ⅱ:如圖乙所示,將螺線管與電流表組成閉合回路.然后進行如下操作:
①把條形磁鐵放在螺線管內不動;
②把條形磁鐵插入螺線管過程中;
③把條形磁鐵拔出螺線管過程中.
探究Ⅲ:如圖丙所示,螺線管A、滑動變阻器、電源、開關組成一個回路;A放在螺線管B內,B與電流表組成一個閉合回路.然后進行如下操作:
①閉合和斷開開關瞬間;
②閉合開關,A中電流穩(wěn)定后;
③閉合開關,A中電流穩(wěn)定后,再改變滑動變阻器的阻值.
可以觀察到:(請在(1)(2)(3)中填寫探究中的序號)
(1)在探究Ⅰ中,③閉合回路會產(chǎn)生感應電流;
(2)在探究Ⅱ中,②③閉合回路會產(chǎn)生感應電流;
(3)在探究Ⅲ中,①③閉合回路會產(chǎn)生感應電流;
(4)從以上探究中可以得到的結論是:當閉合回路中磁通量變化時,閉合回路中就會產(chǎn)生感應電流.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

1.如圖所示,A、B是兩個靠摩擦傳動的不打滑靠背輪,它們半徑RA=2RB,a和b 兩點在輪的邊緣,c 和d 在各輪半徑的中點,則a點和b點的角速度之比:ωa:ωb=1:2,c點和d點向心加速度之比:ac:ad=1:1.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.如圖所示,燈泡LA、LB完全相同,帶鐵芯的線圈L的電阻可忽略.則(  )
A.S閉合的瞬間,LA、LB同時發(fā)光,接著LA變暗、LB更亮,最后LA熄滅
B.S閉合的瞬間,LA不亮,LB立即亮
C.S閉合的瞬間,LA、LB都不立即亮
D.穩(wěn)定后再斷開S的瞬間,LB熄滅,LA閃亮后熄滅,且閃亮時電流方向向右

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

5.某同學通過實驗探究物體繞軸轉動而具有的轉動動能與哪些因素有關.他以圓形砂輪為研究對象,研究其轉動動能與質量、半徑、角速度的具體關系.分別取不同質量、不同半徑的砂輪,使其以不同的角速度旋轉進行實驗,得到數(shù)據(jù)如下表所示:
序號半徑r/cm質量m/kg角速度ω(rad/s)轉動動能Ek/J
14126.4
241314.4
341425.6
442212.8
543219.2
644225.6
781225.6
8121257.6
91612102.4
(1)每次至少利用三組以上實驗數(shù)據(jù)完成以下分析:
①為研究轉動動能與質量的關系,選用實驗序號為1、4、5、6 進行分析
②為研究轉動動能與半徑的關系,選用實驗序號為1、7、8、9 進行分析
③為研究轉動動能與角速度的關系,選用實驗序號為1、2、3 進行分析
(2)由上述分析可推導出轉動動能Ek與質量m、角速度ω、半徑r的關系式為${E}_{k}=km{ω}^{2}{r}^{2}$( 比例系數(shù)用k表示),k的值為103

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

15.下列說法正確的是(  )
A.液體表面層中分子間的距離比液體內部分子間的距離大
B.當分子間的距離減小時,分子間作用力的合力也減小,分子勢能增大
C.布朗運動就是液體分子的無規(guī)則運動
D.熱量可以從低溫物體傳到高溫物體
E.一定質量的理想氣體,如果壓強不變,體積增大,那么它一定從外界吸熱

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

2.振動周期指振動物體(  )
A.從任何一個位置出發(fā)又回到這個位置所用的時間
B.從一側最大位移處,運動到另一側最大位移處所用的時間
C.從某一位置出發(fā)又沿同一運動方向回到這個位置所用的時間
D.經(jīng)歷了四個振幅的時間

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

5.發(fā)電機的端電壓為220V,輸出功率為44kW,輸電導線的電阻為5Ω,如果用原、副線圈匝數(shù)之比為1:10的升壓變壓器升壓,經(jīng)輸電線路后,再用原、副線圈匝數(shù)比為10:1的降壓變壓器降壓供給用戶.
(1)畫出全過程的線路圖;
(2)求用戶得到的電壓和功率.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

6.如圖所示為a、b、c三個質點在同一直線上做直線運動的v-t圖象,t=3t0時刻三個質點相遇,則( 。
A.t=0時刻,b、c兩個質點在同一位置
B.t=2t0時刻,a、b兩質點在同一位置
C.t=0時刻,a、c間距離是b、c間距離的2倍
D.0~3t0時間內,a的平均速度是c的平均速度的2倍

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