13.如圖所示,兩個板間存在垂直紙面向里的勻強磁場,一帶正電的質(zhì)子以速度v0從O點垂直射入.已知兩板之間距離為d,板長也為d,O點是NP板的正中點,為使粒子能從兩板之間射出,試求磁感應(yīng)強度B應(yīng)滿足的條件(已知質(zhì)子帶電荷量為q,質(zhì)量為m).

分析 粒子進入磁場中.由洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得到半徑公式r=$\frac{mv}{Bq}$,粒子的速度v越大,軌跡半徑r越大.粒子從ab邊射出磁場時,從a點射出,軌跡半徑最小,對應(yīng)的速度最小,從b點射出,軌跡半徑最大,對應(yīng)的速度最大,根據(jù)幾何關(guān)系求出半徑,再由牛頓第二定律求出對應(yīng)的速度,即可得到速度的范圍.

解答 解:第一種極端情況從M點射出,此時軌道的圓心為O′點,由平面幾何知識可得:R2=d2+(R-$\frac{1}{2}$d)2                        
解得:R=$\frac{5}{4}$d.
而帶電粒子在磁場中的軌道半徑R,又為R=$\frac{m{v}_{0}}{{B}_{1}q}$,
所以有:B1=$\frac{4m{v}_{0}}{5qd}$=$\frac{4m{v}_{0}}{5de}$.
第二種極端情況是粒子從N點射出,此時粒子正好運動了半個圓,
其軌道半徑為:R′=$\frac{1}{4}$d.
所以$\frac{1}{4}$d=$\frac{m{v}_{0}}{{B}_{2}q}$,
B2=$\frac{4m{v}_{0}}{de}$.
綜合上述兩種情況,得:$\frac{4m{v}_{0}}{5de}$≤B≤$\frac{4m{v}_{0}}{de}$.
答:磁感應(yīng)強度B的大小范圍$\frac{4m{v}_{0}}{5de}$≤B≤$\frac{4m{v}_{0}}{de}$.

點評 本題關(guān)鍵是由幾何知識確定出從兩端射出時臨界情況下的半徑,然后根據(jù)牛頓第二定律列方程求解即可.

練習冊系列答案
相關(guān)習題

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

3.如圖,豎直平面內(nèi)放著兩根間距L=1m、電阻不計的足夠長平行金屬板M、N,兩板間接一阻值R=2Ω的電阻,N板上有一小孔Q,在金屬板M、N之間CD上方有垂直紙面向里的磁感應(yīng)強度B0=1T的有界勻強磁場,N板右側(cè)區(qū)域KL上、下部分分別充滿方向垂直紙面向外和向里的勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小分別為B1=3T和B2=2T.有一質(zhì)量M=0.2kg、電阻r=1Ω的金屬棒搭在M、N之間并與M、N良好接觸,用輸出功率恒定的電動機拉著金屬棒豎直向上運動,當金屬棒達最大速度時,在與Q等高并靠近M板的P點由靜止釋放一個比荷$\frac{q}{m}$=1×104 C/kg的正離子,經(jīng)電場加速后,以v=200m/s的速度從Q點垂直于N板邊界射入右側(cè)區(qū)域.不計離子重力,忽略電流產(chǎn)生的磁場,取g=10m/s2.求:
(1)金屬棒達最大速度時,電阻R兩端電壓U;
(2)電動機的輸出功率P;
(3)離子從Q點進入右側(cè)磁場后恰好不會回到N板,求Q點距分界線的高度h.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

4.固定在勻強磁場中的正方形導線框abcd,各邊長為L,其中ab是一段電阻為R的均勻電阻絲,其余三邊均為電阻可以忽略的銅線,磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場方向垂直紙面向里.現(xiàn)有一段與ab材料、粗細、長度均相同的電阻絲PQ架在導線框上,如圖所示.若PQ以恒定速度v從ad滑向bc,當其滑過$\frac{L}{3}$的距離時,通過Pb段的電流多大?方向如何?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

1.如圖,在xoy平面內(nèi),第一象限內(nèi)存在著方向垂直于xoy平面向里的勻強磁場,第二象限內(nèi)存在著平行于x軸的勻強電場(圖中未畫出),一質(zhì)量為m,電荷量為-q的粒子(不計重力),從直角坐標系x軸上的M點以v0的速度平行于y軸正方向射出,M點距坐標原點的距離為d,帶電粒子經(jīng)電場偏轉(zhuǎn)后從y軸上N點進入第一象限,N點距坐標原點的距離為2d,帶電粒子通過第一象限的磁場后,垂直于x軸進入第四象限.求:
(1)電場強度E的大小和方向;
(2)磁感應(yīng)強度為B的大小和粒子在第一象限運動的時間;
(3)若要使帶電粒子從第四象限垂直于y軸進入第三象限,在第四象限內(nèi)加有一圓形區(qū)域的勻強磁場,磁場方向垂直于xoy平面向里,所加磁場的磁感應(yīng)強度是第一象限磁感應(yīng)強度的兩倍,求此圓形區(qū)域的最小面積.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

8.絕緣光滑斜面與水平面成α角,質(zhì)量為m、帶電荷量為-q(q>0)的小球從斜面上的h高度處釋放,初速度為v0(v0>0),方向與斜面底邊MN平行,如圖所示,整個裝置處在勻強磁場B中,磁場方向平行斜面向上.如果斜面足夠大,且小球能夠沿斜面到達底邊MN.則下列判斷正確的是( 。
A.勻強磁場磁感應(yīng)強度的取值范圍為0≤B≤$\frac{mg}{q{v}_{0}}$
B.勻強磁場磁感應(yīng)強度的取值范圍為0≤B≤$\frac{mgcosα}{q{v}_{0}}$
C.小球在斜面做變加速曲線運動
D.小球到達底邊MN的時間t=$\sqrt{\frac{2h}{gsi{n}^{2}α}}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

18.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θ=37°,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(yīng)強度為B0=1T.將一根質(zhì)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.現(xiàn)由靜止釋放金屬棒,當金屬棒滑行至cd處時達到穩(wěn)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(guān)系如圖乙所示,設(shè)金屬棒沿導軌向下運動過程中始終與NQ平行.(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:

(1)金屬棒與導軌間的動摩擦因數(shù)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(chǎn)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(yīng)強度逐漸減小,為使金屬棒中不產(chǎn)生感應(yīng)電流,則磁感應(yīng)強度B應(yīng)怎樣隨時間t變化(寫出B與t的關(guān)系式).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

5.如圖,正方形容器處在勻強磁場中,一束電子從孔a垂直于磁場沿ab方向射入容器中,其中一部分從c孔射出,一部分從d孔射出,容器處在真空中,下列說法正確的是( 。
A.從兩孔射出的電子速率之比為vc:vd=2:1
B.從兩孔射出的電子在容器中運動的時間之比tc:td=1:2
C.從兩孔射出的電子的加速度大小之比ac:ad=$\sqrt{2}$:1
D.從兩孔射出的電子的加速度大小之比ac:ad=2:1

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

2.如圖在P點有一電子發(fā)射源,靜止的電子經(jīng)一電壓加速后,垂直擊中屏幕上的M點,若在PM之間有一半徑為R的圓形區(qū)域,該區(qū)域內(nèi)存在著磁感強度為B的勻強磁場,且圓心O在PM的連線上,電子將擊中屏幕的N點,已知電子電量為e,質(zhì)量為m,O點與M點的距離為L,N點與M點的距離為$\sqrt{3}L$,求加速電壓U為多大?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

3.小球在足夠長的光滑斜面上,向上以30m/s的速度滑行,以5m/s2的加速度做勻減速直線運動,求:
(1)小球速度變?yōu)?時,經(jīng)過多長時間?
(2)小球8秒經(jīng)過多少路程?

查看答案和解析>>

同步練習冊答案