2.如圖所示,虛線圓表示磁場和電場的圓柱形理想邊界,其半徑為R,圓內(nèi)存在磁感應強度大小為B的平行于邊界向里的勻強磁場,圓外存在垂直于邊界向外的輻向靜電場,現(xiàn)在邊界面上的A點有一帶電量大小為q、質(zhì)量為m的粒子,不計重力,以垂直于邊界指向圓心方向的初速度v射入磁場中.粒子離開A點后第5次經(jīng)過邊界時正好過A點,在該過程中,求:
(1)粒子離開A點時的初速度大。
(2)粒子在磁場中運動的時間.

分析 (1)從A點射出的粒子做圓周運動,由洛倫茲力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律可求出軌跡半徑R與速度的關系式.要使粒子能返回到A點,應該有兩次進入電場的情況,正確畫出運動的軌跡,找出相應的幾何關系,聯(lián)立解得,速度v應滿足的條件
(2)在磁場中粒子做圓周運動的周期T=$\frac{2πm}{qB}$,與粒子速度無關,結合粒子運動的軌跡,得出粒子偏轉的角度,由$\frac{t}{T}=\frac{θ}{2π}$.即可求出時間.

解答 解:(1)由題意,畫出粒子運動的軌跡如圖,由題意知,∠AOC=120°,粒子在磁場中運動的軌道半徑為:
$r=\sqrt{3}R$
由:$qvB=\frac{m{v}^{2}}{r}$
得:$v=\frac{qBr}{m}=\frac{\sqrt{3}qBR}{m}$
(2)在磁場中做圓周運動的周期為:$T=\frac{2πr}{v}=\frac{2πm}{qB}$
由圖可知,粒子在磁場中運動的過程中,每一次的偏轉角都是60°,則運動的時間是$\frac{1}{6}$T,在磁場中運動的時間為:
$t=3×\frac{1}{6}T=\frac{1}{2}T=\frac{πm}{qB}$
答:(1)粒子離開A點時的初速度大小是$\frac{\sqrt{3}qBR}{m}$.(2)粒子在磁場中運動的時間$\frac{πm}{qB}$.

點評 該題考查帶電粒子在組合場中的運動,其中粒子在磁場中的運動與電場中的運動的組合具有一定的周期性,其中由粒子離開A點后第5次經(jīng)過邊界時正好過A點,判斷出粒子由兩次進入電場是解題的關鍵.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

12.如圖所示,水平桌面左端有一頂端高為h的光滑圓弧形軌道,圓弧的底端與桌面在同一水平面上.桌面右側有一豎直放置的光滑掘弧軌道MNP,其形狀為半徑R=0.8m的圓環(huán)剪去了左上角135°的,MN為其豎直直徑.P點到桌面的豎直距離也為-質(zhì)量m=0.4kg的物塊A自圓弧形軌道的頂端釋放,到達圓弧軌道底端恰與一停在圓弧底端水平桌面上質(zhì)量也為m的物塊B發(fā)生彈性正碰(碰撞過沒有機械能的損失),碰后物塊B的位移隨時間變化的關系式為x=6t-2t2(關系式中所有物理量均為標準單位),物塊B飛離桌面后恰由P點沿切線落入圓軌道.(重力加速度g取10m/s2
(1)求BP間的水平距離X
(2)判斷物塊B能否沿圓軌道到達M點
(3)求物塊A由靜止釋放的高度h.

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13.在光滑絕緣水平面上,一邊長為L的正方形金屬框在水平恒力F作用下由靜止開始運動,穿過右側方向如圖所示的有界勻強磁場區(qū)域.磁場區(qū)域的寬度為d(d>L).已知當ab邊剛進入磁場時,線框的加速度恰好為零.則線框進入磁場的過程和從磁場另一俐穿出的過程相比較,下列說法正確的是(  )
A.進人磁場的過程線圈產(chǎn)生的熱量小于穿出磁場的過程線圏產(chǎn)生的熱量
B.進人磁場的過程的時間等于穿出磁場的過程的時間
C.進人磁場的過程與穿出磁場的過程,通過線圈橫截面的電荷量不相等
D.進人磁場的過程與穿出磁場的過程所受的安培力方向相反

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10.某同學測量一只未知電阻.

①他先用多用電表粗測,選擇電阻擋“×1k”將紅、黑表筆短接,進行歐姆調(diào)零.接著測量電阻,指針位
值如圖1,則讀數(shù)為24×103Ω,他還需要換檔重新測量嗎?不需要 (答“需要”或“不需要”)
②接下來再用“伏安法”測量該電阻,可供選擇的器材有:
A.電流表Al(0~100μA,2kΩ)
B.電流表A2(0~500μ A,300Ω)
C.電壓表V1(0~10V,100kΩ)
D.電壓表V2(0~50V,500kΩ)
E.直流穩(wěn)壓電源占E(15V,1A)
F,滑動變阻器R(1kΩ,1W)
G.電鍵S和導線若干
電流表應選B,電壓表應選C(填器材前面的字母)
③請根據(jù)圖2實驗原理圖完成實物圖3中的連線.

④開關閉合前,應將滑動變阻器的滑片P置于a端.
⑤用該電路測量出的電阻值大于真實值(填“等于”、“小于”或“大于”).

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17.某同學要測量一發(fā)布均勻材料制成的圓柱體的電阻率ρ,步驟如下:

(1)用游標為20分度的卡尺測量其長度如圖1,由圖可知其長度為49.15mm.
(2)用螺旋測微器測量其直徑如圖2,由圖可知其直徑為4.698-4.700mm;
(3)用多用電表的電阻“×10”擋,按正確的操作步驟測得此圓柱體的電阻阻值,表盤的示數(shù)如圖3,則該電阻的阻值約為150Ω.
(4)為了更加準確地測出該圓柱體的電阻,除了導線和開關外,有以下一些器材可供選擇:
A.電源E(電動勢6V、內(nèi)阻可忽略不計)
B.電流表A1(量程0~0.6A,內(nèi)阻約0.12Ω)
C.電流表A2(量程0~20m A,內(nèi)阻約200Ω)
D.電壓表V1(量程0~3V,內(nèi)阻約3kΩ)
E.電壓表V2(量程0~15V,內(nèi)阻約15kΩ)
F.待測電阻Rx
G.滑動變阻器R0(0~10Ω,允許最大電流2.0A)
請選擇合適的器材在圖4的方框中畫出實驗電路并標出所選實驗器材的代號.

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7.比較電磁波和機械波,下列說法正確的是( 。
A.電磁波傳播不需要介質(zhì),機械波傳播需要介質(zhì)
B.電磁波在任何介質(zhì)中傳播速度都相同,機械波波速大小決定于介質(zhì)
C.電磁波和機械波都不會產(chǎn)生干涉和衍射
D.電磁波可以產(chǎn)生干涉和衍射而機械波不可以產(chǎn)生干涉和衍射

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14.如圖,質(zhì)量為M的平板小車左端放著一質(zhì)量為m的鐵塊,它與車之間的動摩擦因數(shù)μ=0.5.開始時車與鐵塊同時以v0=6m/s的速度向右在光滑水平面上前進,并使車與墻發(fā)生碰撞.設碰撞時間極短.碰撞時無機械能損失,且車身足夠長,使鐵塊始終不能滑出小車,求:當M=2kg,m=1kg二者相對靜止時,
(1)M與m的共同運動速度;
(2)鐵塊在小車上的滑行距離.

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11.如圖是演示小蠟塊在玻璃管中運動規(guī)律的裝置.讓玻璃管沿水平方向做初速度為零的勻加速直線運動,同時小蠟塊從O點開始沿豎直玻璃管向上也做初速度為零的勻加速直線運動,那么下圖中能夠大致反映小蠟塊運動軌跡的是( 。
A.B.C.D.

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12.如圖所示,有一傾角θ=30°的斜面B,質(zhì)量為M.質(zhì)量為m的物體A靜止在B上.現(xiàn)用水平力F推物體A,在F由零逐漸增加至$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg再逐漸減為零的過程中,A和B始終保持靜止.對此過程下列說法正確的是( 。
A.地面對B的支持力大于(M+m)g
B.A對B壓力的最小值為$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg,最大值為$\frac{3\sqrt{3}}{4}$mg
C.A所受摩擦力的最小值為0,最大值為$\frac{mg}{4}$
D.A所受摩擦力的最小值為$\frac{1}{2}$mg,最大值為$\frac{3}{4}$mg

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