分析 (1)粒子在電場中做類平拋運動,根據(jù)牛頓第二定律和分位移公式、分速度公式列式求解E.
(2)粒子在磁場中做勻速圓周運動,由牛頓第二定律得到軌跡半徑.由幾何關系定出粒子束的寬度,從而求出圓形勻強磁場B2的最小半徑.
(3)根據(jù)弧長與線速度大小之比求粒子在磁場中運動時間.由分運動的位移公式求電場中運動時間.得到粒子在無場區(qū)運動的時間,由勻速運動的規(guī)律求出時間,從而得到總時間.
解答 解:(1)在電場中做類平拋運動,由qE=ma,得 a=$\frac{qE}{m}$
由類平拋運動的規(guī)律有:
x=vt=r
vy=at=$\frac{qE}{m}$•$\frac{r}{v}$=$\frac{qEr}{mv}$
粒子從電場右邊界MN射出,速度方向與x軸正方向成45°斜向下,則 vy=v;
聯(lián)立得 E=$\frac{m{v}^{2}}{qr}$
(2)粒子在磁場中做勻速圓周運動,由牛頓第二定律得
qVB1=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,B1=$\frac{mv}{qr}$,得 R=r
因為磁場半徑與軌跡半徑相同,所以粒子離開磁場后的速度方向均沿+x方向
又所有粒子穿出勻強電場后速度縱向偏移量 y=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$=$\frac{1}{2}r$,均相等
設粒子從MN射出的最高點為E,最低點為F,則EF=2r
所以粒子束的寬度 d=$\sqrt{2}$r
圓形勻強磁場B2的最小半徑 rB2=$\frac{\sqrt{2}}{2}$r
(3)粒子在磁場B1中運動時間 t1=$\frac{l}{v}$=$\frac{πr}{2v}$
粒子在勻強電場中運動時間 t2=$\frac{r}{v}$
粒子在無場運動速度 v′=$\sqrt{2}$v
粒子在無場運動的距離 x3=$\frac{\sqrt{2}}{2}$r
粒子在無場運動的時間 t3=$\frac{{x}_{3}}{v′}$=$\frac{r}{2v}$
粒子在磁場B2中運動時間 t4=$\frac{πr}{4v}$
故粒子自A點運動到x軸上的P點的總時間 t=t1+t2+t3+t4=$\frac{3r}{2v}$+$\frac{3πr}{4v}$
答:
(1)勻強電場的電場強度大小是$\frac{m{v}^{2}}{qr}$;
(2)圓形勻強磁場B2的最小半徑為$\frac{\sqrt{2}}{2}$r;
(3)粒子自A點運動到x軸上的P點的總時間為$\frac{3r}{2v}$+$\frac{3πr}{4v}$.
點評 考查粒子在洛倫茲力作用下做勻速圓周運動,在電場力作用下做類平拋運動,掌握兩種運動的處理規(guī)律,學會運動的分解與幾何關系的應用.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{2πn}{Rt}$$\sqrt{\frac{{g}_{0}}{L}}$-R | B. | $\frac{Rt}{2πn}$$\sqrt{\frac{L}{{g}_{0}}}$-R | C. | $\frac{2πRt}{n}$$\sqrt{\frac{L}{{g}_{0}}}$-R | D. | $\frac{Rt}{2πn}$$\sqrt{\frac{{g}_{0}}{L}}$-R |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 圖中x=15m處的質(zhì)點是加強點 | |
B. | 圖中x=21m處的P質(zhì)點經(jīng)時間t=0.75出現(xiàn)速度最大值 | |
C. | 此兩列波相遇不能發(fā)生干涉現(xiàn)象 | |
D. | 該兩波如要發(fā)生明顯的衍射現(xiàn)象,所遇到的障礙物的尺寸一般不大于2cm |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 太陽輻射的能量主要來自太陽內(nèi)部的輕核聚變 | |
B. | 輕核聚變與重核裂變的能量均來自核反應過程中的質(zhì)量虧損 | |
C. | 原子核的比結合能越大表示該原子核越不穩(wěn)定 | |
D. | 實驗表明,只要照射光的強度足夠大,就一定能發(fā)生光電效應現(xiàn)象 | |
E. | 光電管是應用光電效應原理制成的光電轉(zhuǎn)換器件 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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