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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情
如題25圖所示,在直角坐標xOy平面y軸左側(含y軸)有一沿y軸負向的勻強電場,一質量為m,電量為q的帶正電粒子從x軸上P處以速度v0沿x軸正向進入電場,從y軸上Q點離開電場時速度方向與y軸負向夾角=30°,Q點坐標為(0,-d),在y軸右側有一與坐標平面垂直的有界勻強磁場區域(圖中未畫出),磁場磁感應強度大小,粒子能從坐標原點O沿x軸負向再進入電場.不計粒子重力,求:

(1)電場強度大小E;
(2)如果有界勻強磁場區域為半圓形,求磁場區域的最小面積;
(3)粒子從P點運動到O點的總時間.
(1)(2)(3)
首先根據平拋運動及動能定理求出電場強度;畫出運動軌跡,求出半徑,根據幾何關系求出最小面積;分步求出各段的時間,最后求和得出總時間。
(1)設粒子從Q點離開電場時速度大小
由粒子在勻強電場中做類平拋運動得:(1分)

由動能定理得    (2分)
解得(1分)
(2)設粒子從M點進入、N點離開半圓形勻強磁場區域
粒子在磁場中做勻速圓周運動半徑為,圓心為,如解答圖所示
由洛倫茲力提供向心力,得 
解得(2分)
若半圓形磁場區域的面積最小,則半圓形磁場區域的圓心為
可得半徑(2分)半圓形磁場區域的最小面積(2分)
(3)設粒子在勻強電場中運動時間為
粒子從Q點離開電場時沿y軸負向速度大小為 有
  解得(2分)
設粒子在磁場中做勻速圓周運動時間為 有(2分)
粒子在QM、NO間做勻速直線運動時間分別為、
由幾何關系可得QM距離 得(2分)
NO間距離    得(2分)
粒子從P點運動到O點的總時間
(1分)
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

地球大氣層外有一層復雜的電離層,既分布有地磁場,也分布有電場.假設某時刻在該空間中有一小區域存在如圖所示的電場和磁場;電場的方向在紙面內斜向左下方,磁場的方向垂直紙面向里.此時一帶電宇宙粒子恰以速度v垂直于電場和磁場射入該區域,不計重力作用,則在該區域中,有關該帶電粒子的運動情況可能的是(   )
A.仍做直線運動B.立即向左下方偏轉
C.立即向右上方偏轉D.可能做勻速圓周運動

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖所示,光滑絕緣水平面的上方空間被豎直的分界面MN分隔成兩部分,左側空間存在一水平向右的勻強電場,場強大小 右側空間有一長為R=0.8m的絕緣輕繩,繩的一端固定于O點,另一端拴一個質量m2=m的不帶電的小球B在豎直平面內做順時針方向的圓周運動,運動到最低點時速度大小vB=8m/s,小球B在最低點時與地面接觸但沒有彈力. 在MN左側空間中有一個質量為m1=m的帶正電的物體A,電荷量大小為q,在水平面上與MN界面水平間距為L處由靜止釋放,恰好與運動到最低點處的B發生正碰,并瞬間粘合成一個整體C,碰后瞬間在MN的右側空間立即加上一豎直向上的勻強電場,場強大小E2=3E1(g=10m/s2

(1)如果L=0.2m,求出整體C運動到最高點時的瞬時速度大小,及此時繩的拉力是物體重力的多少倍?
(2)當L滿足什么條件時,整體C可以在豎直面內做一個完整的圓周運動?

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

質量為m的帶電小球在正交的勻強電場、勻強磁場中做勻速圓周運動,軌道平面在豎直平面內,電場方向豎直向下,磁場方向垂直圓周所在平面向里,如圖所示,由此可知(    )
A.小球帶正電
B.小球帶負電,
C.沿逆時針方向運動
D.沿順時針方向運動

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖甲所示,MN、PQ為間距L="0" .5m足夠長的平行導軌,NQ⊥MN,導軌的電阻均不計。導軌平面與水平面間的夾角,NQ間連接有一個R=4Ω的電阻。有一勻強磁場垂直于導軌平面且方向向上,磁感應強度為B0=1T。將一根質量為m=0.05kg的金屬棒ab緊靠NQ放置在導軌上,且與導軌接觸良好,F由靜止釋放金屬棒,當金屬棒滑行至cd處時達到穩定速度,已知在此過程中通過金屬棒截面的電量q=0.2C,且金屬棒的加速度a與速度v的關系如圖乙所示,設金屬棒沿導軌向下運動過程中始終與NQ平行。取g=10m/s2。求:

(1)金屬棒與導軌間的動摩擦因數μ;
(2)cd離NQ的距離s;
(3)金屬棒滑行至cd處的過程中,電阻R上產生的熱量;
(4)若將金屬棒滑行至cd處的時刻記作t=0,從此時刻起,讓磁感應強度逐漸減小,為使金屬棒中不產生感應電流,則磁感應強度B應怎樣隨時間t變化(寫出B與t的關系式)。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖18所示,光滑的平行金屬導軌水平放置,電阻不計,導軌間距為l,左側接一阻值為R的電阻.區域cdef內存在垂直軌道平面向下的有界勻強磁場,磁場寬度為x.一質量為m、電阻為r的金屬棒MN置于軌道上,與導軌垂直且接觸良好,受到水平拉力F=(0.5v+0.4) N(v為某時刻金屬棒運動的瞬時速度)的作用,從磁場的左邊界由靜止開始運動.已知l=1 m,m=1 kg,R=0.3 Ω,r=0.2 Ω,x=0.8 m,如果測得電阻R兩端的電壓U隨著時間是均勻增大的,那么:

(1)分析并說明該金屬棒在磁場中做何種運動;
(2)金屬棒到達ef處的速度應該有多大;
(3)分析并求解磁感應強度B的大。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

一根長為l的絕緣細線一端固定,另一端連著一質量為m的帶正電A球,置于水平向左的電場中,已知A球所受的電場力大小為。另有一質量為2m的B球靜止地懸掛在一彈簧下端(B球與彈簧均為絕緣材料制成),彈簧伸長,現讓A球沿如圖虛線上擺,擺到水平位置時速度,恰好與B球發生正碰,B球受碰后向上振動,到達最高點時,彈簧被壓縮。求:A球回到最低點M時細線受到的拉力大小。   

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

(22分)如圖甲所示,在xOy坐標平面的第一象限(包括x、y軸)內存在磁感應強度大小為B0、方向垂直于xOy平面且隨時間做周期性變化的勻強磁場,如圖乙所示,規定垂直xOy平面向里的磁場方向為正。在y軸左側有一對豎直放置的平行金屬板M、N,兩板間的電勢差為U0。一質量為m、電量為q的帶正電粒子(重力和空氣阻力均忽略不計),從貼近M板的中點無初速釋放,通過N板小孔后從坐標原點O以某一速度沿x軸正方向垂直射入磁場中,經過一個磁場變化周期T0(T0未知)后到達第一象限內的某點P,此時粒子的速度方向恰好沿x軸正方向。

(1)求粒子進入磁場作勻速圓周運動時的運動半徑;
(2)若粒子在t=0時刻從O點射入磁場中,求粒子在P點縱坐標的最大值ym及相應的磁場變化周期T0的值;
(3)若在上述(2)中,第一象限內y=ym處平行x軸放置有一屏幕,如圖甲,磁場變化周期為上述(2)中T0,但M、N兩板間的電勢差U可以在U0<U<9U0范圍內變化,粒子仍在t=0時刻從O點射入磁場中,求粒子可能擊中的屏幕范圍。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖(甲)所示,邊長為L=2.5m、質量m=0.50kg的正方形絕緣金屬線框,放在光滑的水平桌面上,磁感應強度B=0.80T的勻強磁場方向豎直向上,金屬線框的一邊ab與磁場的邊界MN重合。在力F作用下金屬線框由靜止開始向左運動,在5.0s內從磁場中拉出.測得金屬線框中的電流隨時間變化的圖象如圖(乙)所示,已知金屬線框的總電阻為R=4.0Ω。

小題1:試判斷金屬線框從磁場中拉出的過程中,
線框中的感應電流方向?
小題2: t=2.0s時,金屬線框的速度?
小題3:已知在5.0s內F做功1.95J,則金屬框從磁場拉出過程線框中產生的焦耳熱是多少?

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同步練習冊答案
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