分析 (1)根據(jù)動能定理求帶電微粒進入偏轉電場時的速率v1;
(2)帶電微粒在偏轉電場中做類平拋運動,將微粒的末速度分解為平行于板和垂直于板兩個方向,由幾何知識確定出粒子垂直于板方向的末速度,然后由動能定理列式求偏轉電壓;
(3)微粒恰好不從磁場右邊射出時運動軌跡與右邊邊界相切,由幾何知識確定運動半徑,然后由洛倫茲力提供向心力列方程求磁感應強度的最小值.
解答 解:(1)帶電微粒經(jīng)加速電場加速后速率為v1,根據(jù)動能定理有:
U1q=$\frac{1}{2}$mv12
解得:v1=$\sqrt{\frac{2q{U}_{1}}{m}}$=$\sqrt{\frac{2×1×1{0}^{-5}×25}{2.0×1{0}^{-11}}}$=5.0×103m/s.
(2)帶電微粒在偏轉電場中只受電場力作用,設微粒進入磁場時的速度為v′,則有:
v′=$\frac{{v}_{1}}{cos30°}$
得出:v′=$\frac{\sqrt{3}}{3}$×104m/s
而vy=$\frac{5\sqrt{3}}{3}×1{0}^{3}$m/s
粒子在電場中運動時間t=$\frac{L}{{v}_{1}}$=$\frac{20×1{0}^{-2}}{5×1{0}^{3}}$=4×10-5s
那么粒子在電場中的加速度a=$\frac{{v}_{y}}{t}$=$\frac{\frac{5}{3}\sqrt{3}×1{0}^{3}}{4×1{0}^{-5}}$m/s2=$\frac{5\sqrt{3}}{12}×1{0}^{8}$m/s2
依據(jù)牛頓第二定律,則有:a=$\frac{q{U}_{2}}{md}$,
因此U2=$\frac{mad}{q}$
代入數(shù)據(jù),解得:U2=$\frac{2×1{0}^{-11}×\frac{5\sqrt{3}}{12}×1{0}^{8}×10\sqrt{3}×1{0}^{-2}}{1×1{0}^{-5}}$V=25V.
(3)帶電微粒進入磁場做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,微粒恰好不從磁場右邊射出時運動軌跡與右邊邊界相切,設做勻速圓周運動的軌道半徑為R,由幾何關系知:
R+$\frac{R}{2}$=D
由牛頓運動定律及運動學規(guī)律:
qv′B=m$\frac{v{′}^{2}}{R}$,
得B=1×10-3T.
若帶電粒子不射出磁場,磁感應強度B至少為1×10-3T.
答:(1)帶電微粒進入偏轉電場時的速率v1為5.0×103m/s;
(2)偏轉電場中兩金屬板間的電壓U2為25V;
(3)為使帶電微粒不會由磁場右邊射出,該勻強磁場的磁感應強度B至少1×10-3T.
點評 本題屬于帶電粒子在組合場中的運動,在電場中做類平拋運動時通常將運動分解為平行于電場方向與垂直于電場兩個方向或借助于動能定理解決問題.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | P處 | B. | P、Q之間 | C. | Q處 | D. | Q的右側 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 滑動摩擦力總是做負功 | |
B. | 靜摩擦力一定不做功 | |
C. | 摩擦力既可做正功,又可做負功 | |
D. | 一對相互作用的滑動摩擦力總是做負功 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在時間t內(nèi)安培力對圓環(huán)做功為mgH | |
B. | 圓環(huán)先做勻加速運動后做勻減速運動 | |
C. | 圓環(huán)運動的最大速度為$\frac{2πBIrtcosθ}{m}$-gt | |
D. | 圓環(huán)先有收縮后有擴張的趨勢 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | a、b兩點之間的距離為一個波長 | |
B. | a、b兩點振動開始時刻相差半個周期 | |
C. | b點完成全振動次數(shù)比a點多一次 | |
D. | b點完成全振動次數(shù)比a點少一次 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體的動能增加了mgh | B. | 物體的重力勢能減少了$\frac{mgh}{2}$ | ||
C. | 物體所受合力為$\frac{3mg}{2}$ | D. | 物體的機械能減少了$\frac{mgh}{2}$ |
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