分析 (1)粒子在磁場中做勻速圓周運動,應用牛頓第二定律求出粒子軌道半徑,然后求出粒子的偏移量;
(2)粒子在電場中做類平拋運動,應用類平拋運動規(guī)律與動能定理可以求出電勢差;
(3)粒子在電場中做類平拋運動,在磁場中做勻速圓周運動,應用類平拋運動規(guī)律與牛頓第二定律分析答題.
解答 (1)t=0時進入電場的粒子勻速通過電場,進入磁場后做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,
由牛頓第二定律得:qv0B=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{{R}_{1}}$,
解得:R1=0.2m,
粒子運動軌跡如圖所示:
由幾何知識可得:sinθ=$\frac{{l}_{1}}{{R}_{1}}$=$\frac{0.12}{0.2}$=0.6,
粒子在磁場中偏移的距離:y1=R1-R1cosθ,
代入數(shù)據解得:y1=0.04m,
粒子出磁場后做勻速直線運動,y2=l2tan,
代入數(shù)據解得:y2=0.06m,
粒子打到熒光屏上時偏離O′的距離為:y=y1+y2=0.10m;
(2)設兩板間電壓為U1時,帶電粒子剛好從極板邊緣射出電場,
$\frac{1}{2}$d=$\frac{1}{2}$at2,q$\frac{{U}_{1}}my0ieyq$=ma,L=v0t,
解得:U1=900V,
(3)由動能定理得:q$\frac{{U}_{1}}ao0aqma$=$\frac{1}{2}$mv12-$\frac{1}{2}$mv02,
解得:v1=5×105m/s,
粒子在電場中的偏向角α,cosα=$\frac{{v}_{0}}{v}$=$\frac{4×1{0}^{5}}{5×1{0}^{5}}$=0.8,
粒子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,
由牛頓第二定律得:qv1B=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{{R}_{2}}$,
代入數(shù)據解得:R2=0.25m,
R2-R2sinα=0.25-0.25×$\sqrt{{1}^{2}-0.{8}^{2}}$=0.1m<l1=0.12m,
該粒子不能從磁場偏出打在熒光屏上;
答:(1)t=0時刻進入電場的粒子打到熒光屏上時偏離O′點的距離為0.10m;
(2)若粒子恰好能從金屬板邊緣離開,此時兩極板上的電壓為900V;
(3)能離開電場的粒子的最大速度為5×105m/s,該粒子不能打在右側的熒光屏上.
點評 本題考查了粒子在電場與磁場中的運動,分析清楚粒子運動過程是正確解題的前提與關鍵,應用動能定理、類平拋運動規(guī)律、牛頓第二定律即可正確解題.
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 球的速度為零時,彈簧伸長$\frac{Eq}{k}$ | |
B. | 球做簡諧振動,振幅為$\frac{2Eq}{k}$ | |
C. | 運動過程中,小球的機械能守恒 | |
D. | 運動過程中,是電勢能、動能和彈性勢能相互轉化 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | A、B兩點的電勢差一定為$\frac{mgLsinθ}{q}$ | |
B. | 小球在B點的電勢能一定小于小球在A點的電勢能 | |
C. | 若電場是勻強電場,則該電場的場強的最大值一定是$\frac{mg}{q}$ | |
D. | 若該電場是斜面中點正上方某點的點電荷Q產生的,則Q一定是正電荷 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電動機的輸出功率為14.0W | B. | 電源輸出的電功率為20.0W | ||
C. | 電動機產生的熱功率2.0W | D. | 電動機兩端的電壓為5.0V |
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