如圖所示,BCD是光滑絕緣的、豎直固定的半徑r=2.0m的圓軌道的一部分,CD為豎直直徑,僅在BC間有方向豎直向下、高度足夠高的勻強電場E,∠BOC=θ=53°.當一質(zhì)量m=0.5kg的帶電小球(可看成質(zhì)點)P從距水平面AB高為h的地方以v0=7.2m/s的初速度水平拋出恰能無碰撞的從B點進入圓軌道,并從D點離開圓軌道,取g=10m/s2.已知:sin53°=0.8,cos53°=0.6.
(1)試求:小球從B點進入電場時的速度大小vB;
(2)若小球沿BC軌道的運動是勻速圓周運動.試問:
①小球剛到達D點時,小球?qū)壍赖膲毫Γ?br>②小球離開D點再經(jīng)多長的時間到達水平面AB?
設帶電小球所帶電量為q,小球到達B點的速度為VB,小球剛到達D點時,小球的速度為vD,軌道對小球的壓力為F,勻強電場的寬度為d,帶電小球過D點進入有界電場的時間為t1;從D點經(jīng)過電場后,平拋運動的時間為t2,小球離開D點到達水平面AB的時間為t.
(1)、帶電小球水平拋出恰能無碰撞的從B點進入圓軌道,即帶電小球在B點的速度與OB垂直,由平拋運動在B點的速度分解公式可得:
VB=
v0
cos530
=
7.2m/s
0.6
=12m/s…①
(2)、小球沿BC軌道的運動是勻速圓周運動,在B到C中重力和電場力是一對平衡力,B到C過程,無力做功.
以B到D為研究過程,彈力不做功,無摩擦力,
由動能定理得:-mg2r=
1
2
mvD2 -
1
2
mvB2…②
以帶電小球在D點為研究對象,有牛頓第二定律得:
mg+F=
mv2D
r
…③
聯(lián)立①②③解之得:F=11N
根據(jù)牛頓第三定律得:小球?qū)壍赖膲毫?1N,方向豎直向上.
通過D點后,在有界電場的位移,有幾何關系得:d=rsin53°…④
過D點在有界勻強電場的時間為t1=
d
vD
…⑤
帶電小球通過勻強電場后做平拋運動,平拋運動的高度有幾何關系得:
hDA=2r-(r-rcos53°)…⑥
根據(jù)平拋運動豎直方向上的位移公式:hDA=
1
2
gt22 …⑦
小球離開D點再到達水平面AB的總時間為:t=t1+t2…⑧
聯(lián)立①②④⑤⑥⑦⑧解之得:t=1s
答:(1)小球從B點進入電場時的速度大小為12m/s.
(2)①小球剛到達D點時,小球?qū)壍赖膲毫?1N,方向豎直向上
②小球離開D點再經(jīng)1s到達水平面AB.
練習冊系列答案
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(16 分)如圖甲,距離很近的豎直邊界兩側為相同的勻強磁場區(qū)域,磁場范圍很大,方向垂直紙面向里。在邊界上固定兩個等長的平行金屬板A 和D ,兩金屬板中心各有-小孔S1、S2 ,板間電壓的變化規(guī)律如圖乙,正、反向最大電壓均為U0,周期為T0。一個質(zhì)量為m、電荷量為+q的粒子在磁場中運動的周期也是T0 。現(xiàn)將該粒子在t=T0/4時刻由S1靜止釋放,經(jīng)電場加速后通過S2又垂直于邊界進人右側磁場區(qū)域,在以后的運動過程中不與金屬板相碰。不計粒子重力、極板外的電場及粒子在兩邊界間運動的時間。

(1)求金屬板的最大長度。
(2)求粒子第n次通過S2的速度。
(3)若質(zhì)量m ’="13/12" m 電荷量為+q的另一個粒子在t =" 0" 時刻由S1靜止釋放,求該粒子在磁場中運動的最大半徑。

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如圖所示,兩平行金屬板A、B中間各有小孔,高速運動電子流從A板小孔O垂直射入A、B兩板之間,入射電子初動能均為120eV。在B板右側有長L=2×m的平行金屬板M、N,板間距離d=4×m,加上U=20v的恒定偏轉電壓,而在A、B板間加如右圖所示的變化電壓u。試求(1)在u隨時間變化的第一個周期內(nèi),電子在哪段時間內(nèi)不能從B板孔中射出?(2)在哪些時間內(nèi),電子能從偏轉電場 右側飛出?(電子穿過A、B板所用的時間極短,可不計)

 

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(1)勻強磁場的方向;
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(1)求帶電微粒在金屬板間運動的加速度大;
(2)若某帶電微粒初速度大小為v0=2.0m/s,與水平方向成45°角斜向左上方,試通過計算判斷該微粒打在哪個極板上;
(3)若某一微粒在O點射出時初速度方向與水平方向成45°角斜向右上方,且經(jīng)過一段時間通過M點,求該微粒通過M點時的動能.

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