分析 (1)帶電粒子垂直進(jìn)入勻強(qiáng)電場(chǎng)后,只受電場(chǎng)力,做類平拋運(yùn)動(dòng),水平方向做勻速直線運(yùn)動(dòng),豎直方向做勻加速直線運(yùn)動(dòng).由牛頓第二定律求出加速度,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求出粒子飛出電場(chǎng)時(shí)的側(cè)移h,由幾何知識(shí)求解粒子到達(dá)PS界面時(shí)離D點(diǎn)的距離.
(2)畫出軌跡,由幾何知識(shí)解答.
(3)由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求出粒子飛出電場(chǎng)時(shí)速度的大小和方向.粒子穿過界面PS后將繞電荷Q做勻速圓周運(yùn)動(dòng),由庫(kù)侖力提供向心力,由幾何關(guān)系求出軌跡半徑,再牛頓定律求解Q的電荷量.
解答 解:(1)粒子穿過界面MN時(shí)偏離中心線RO的距離(側(cè)向位移):y=$\frac{1}{2}$at2;
又 a=$\frac{qU}{md}$,L=v0t
則得:y=$\frac{qU{L}^{2}}{2m{dv}_{0}^{2}}$
代入數(shù)據(jù)得:y=0.03m=3cm
帶電粒子在離開電場(chǎng)后做勻速直線運(yùn)動(dòng),其軌跡與PS線交于a,設(shè)a到D的距離為Y.
由相似三角形得 $\frac{y}{Y}$=$\frac{\frac{L}{2}}{\frac{L}{2}+l}=\frac{1}{4}$
解得:Y=4y=12cm
(2)帶電粒子垂直進(jìn)入勻強(qiáng)電場(chǎng)后,只受電場(chǎng)力,做類平拋運(yùn)動(dòng),在MN、PS間的無電場(chǎng)區(qū)域做勻速直線運(yùn)動(dòng),界面PS右邊做圓周運(yùn)動(dòng),最后垂直打在放置于中心線上的熒光屏bc上,軌跡如圖所示.
(3)帶電粒子到達(dá)a處時(shí),帶電粒子的水平速度:vx=υ0=2×106m/s
豎直速度:υy=at=1.5×106m/s,
合速度為 v合=$\sqrt{{v}_{x}^{2}{+v}_{y}^{2}}$=2.5×106m/s
該帶電粒子在穿過界面PS后將繞點(diǎn)電荷Q作勻速圓周運(yùn)動(dòng).所以Q帶負(fù)電.
由幾何知識(shí)得,粒子圓周運(yùn)動(dòng)的半徑 r=$\sqrt{{Y}^{2}{+L}_{DO}^{2}}$=$\sqrt{1{2}^{2}+{9}^{2}}$cm=15cm
根據(jù)k$\frac{QQ}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}_{合}^{2}}{r}$,代入數(shù)據(jù)解得:Q=1.04×10-8C
答:(1)粒子穿過界面MN時(shí)偏離中心線RO的距離為3cm,到達(dá)PS界面時(shí)離D點(diǎn)12cm;
(2)粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示;
(3)點(diǎn)電荷Q帶負(fù)電,其電荷量的大小為1.04×10-8C.
點(diǎn)評(píng) 本題是類平拋運(yùn)動(dòng)與勻速圓周運(yùn)動(dòng)的綜合,分析粒子的受力情況和運(yùn)動(dòng)情況是基礎(chǔ).難點(diǎn)是運(yùn)用幾何知識(shí)研究圓周運(yùn)動(dòng)的半徑.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 通電直導(dǎo)線在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中一定受到安培力的作用 | |
B. | 運(yùn)動(dòng)電荷在磁場(chǎng)中一定受到洛倫茲力 | |
C. | 運(yùn)動(dòng)電荷在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中受到的洛倫茲力對(duì)電荷不做功 | |
D. | 通電直導(dǎo)線在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中受到的安培力可能與磁場(chǎng)方向平行 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體加速度越大,速度也越大 | |
B. | 物體加速度為零時(shí),速度也為零 | |
C. | 物體速度等于零時(shí),加速度也等于零 | |
D. | 物體加速度不變時(shí),物體的速度可能變小 |
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