14.如圖所示,真空室內(nèi)豎直條形區(qū)域Ⅰ內(nèi)存在豎直向下的勻強(qiáng)電場,條形區(qū)域Ⅱ內(nèi)有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,磁場和電場寬度均為L且足夠長,MN為涂有熒光物質(zhì)的豎直板.現(xiàn)有質(zhì)量均為m,電量大小均為q的正、負(fù)兩種帶電粒子,負(fù)粒子從A點、正粒子從B點以相同速度v同時在紙面內(nèi)以垂直電場線方向射入電場,A、B兩點間距離為$\frac{L}{2}$,已知粒子到達(dá)Ⅰ、Ⅱ區(qū)域分界面ab上時相距為$\frac{3}{2}$L,粒子射出磁場垂直打到熒光屏上,觀察到兩個亮斑,(不計兩粒子間的相互作用)求:
(1)熒光屏上兩亮斑間的距離;
(2)粒子從射入電場到打到熒光屏上的時間;
(3)改變磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度使粒子在磁場中發(fā)生碰撞,求磁感應(yīng)強(qiáng)度滿足的條件.

分析 正負(fù)粒子進(jìn)入勻強(qiáng)電場分別向下、上做類平拋運動,進(jìn)入磁場后又做逆時針、順時針方向的勻速圓周運動,最后垂直打在熒光屏MN上.
(1)在電場中先根據(jù)水平位移求出沿豎起位移及末速度方向和大小,進(jìn)入磁場后由半徑公式和幾何關(guān)系求出偏出入點的距離.
(2)根據(jù)粒子沿電場方向的位移,求出電場中的時間,根據(jù)粒子在磁場中的集團(tuán)角度求出在磁場中的時間,兩個過程的時間相加,就是總時間.
(3)當(dāng)B較大時,半徑較小,由對稱性,B最大時在ab線上相碰,同理,B最小時,在MN上相碰.由幾何關(guān)系,可以找到B的關(guān)系

解答 解:(1)由題意,粒子沿電場方向上的位移:$y=\frac{3}{4}L-\frac{1}{4}L=\frac{L}{2}$
而水平位移:x=L
所以速度與水平方向的夾角θ 和位移方向與水平方向夾角α 滿足:$tanθ=2tanα=2×\frac{y}{x}=1$ 
所以進(jìn)入磁場時速度方向與水平方向成45°
由幾何關(guān)系:粒子做圓周運動的半徑:$r=\frac{L}{cos45°}=\sqrt{2}L$
由對稱關(guān)系可得:兩亮點間的距離$△y=2y+2(r-rcos45°)+\frac{L}{2}=(2\sqrt{2}-1)L$
(2)粒子進(jìn)入電場的初速度為v,則粒子在電場中的時間為
${t}_{1}=\frac{L}{v}$  
進(jìn)入磁場后粒子的速度為$\sqrt{2}v$,在磁場中偏轉(zhuǎn)45°的時間為
${t}_{2}=\frac{1}{8}T=\frac{1}{8}×\frac{2πr}{\sqrt{2}v}=\frac{πL}{4v}$
所以總時間:$t={t}_{1}+{t}_{2}=\frac{4L+πL}{4v}$
(3)改變B的大小,使粒子相碰,則最小半徑r1,應(yīng)滿足粒子的軌跡與ab的中垂線相切,由幾何關(guān)系:
${r}_{1}+{r}_{1}cos45=\frac{3}{4}L+\frac{1}{4}L$
而   $q\sqrt{2}v{B}_{max}=\frac{m(\sqrt{2}v)^{2}}{{r}_{1}}$
所以:${B}_{1}=\frac{2-\sqrt{2}}{qv}L$
同理:改變B的大小,使粒子相碰,則最大半徑r2 應(yīng)滿足粒子的軌跡與MN相切,由幾何關(guān)系:
r2+r2cos45°=L
而 $q\sqrt{2}vB=\frac{m(\sqrt{2}v)^{2}}{{r}_{2}}$
所以:${B}_{2}=\frac{2-\sqrt{2}}{qv}L$
由于B1=B2,表示粒子相碰的位置只在ab中垂線上的某點,同時粒子軌跡與MN相切.
答:(1)熒光屏上兩亮斑間的距離$△y=2y+2(r-rcos45°)+\frac{L}{2}=(2\sqrt{2}-1)L$.
(2)粒子從射入電場到打到熒光屏上的時間$t={t}_{1}+{t}_{2}=\frac{4L+πL}{4v}$.
(3)改變磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度使粒子在磁場中發(fā)生碰撞,磁感應(yīng)強(qiáng)度滿足的條件$B=\frac{2-\sqrt{2}}{qv}L$.

點評 此題考察了類平拋運動的一種特例,即末速度與水平方向成45°情況(豎直位移是水平位移的$\frac{1}{2}$),這個結(jié)論是考試熱點,可以記。绢}的難點在于第③問,由正負(fù)粒子運動軌跡的對稱性,要相碰的半徑與B大小有關(guān)系.注意B越大r越小,則可能各自從左邊界穿出;B越小r越大,則可能直接打在MN上.要考慮兩種情況的臨界狀態(tài)進(jìn)行考慮.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

1.太陽系各行星幾乎在同一平面內(nèi)沿同一方向繞太陽做圓周運動.當(dāng)?shù)厍蚯『眠\行到某地外行星和太陽之間,且三者幾乎排成一條直線的現(xiàn)象,天文學(xué)稱為“行星沖日”.據(jù)報道,2014年各行星沖日時間分別是:1月6日木星沖日;4月9日火星沖日;5月11日土星沖日;8月29日海王星沖日;10月8日天王星沖日.已知地球及各地外行星繞太陽運動的軌道半徑見下表.則下列判斷正確的是( 。
地球火星木星土星天王星海王星
軌道半徑(AU)1.01.55.29.51930
A.各地外行星每年都會出現(xiàn)沖日現(xiàn)象
B.在2015年內(nèi)一定會出現(xiàn)木星沖日
C.地外行星中,海王星相鄰兩次沖日的時間間隔最短
D.天王星相鄰兩次沖日的時間間隔為土星的一半

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

5.如圖所示,一半圓形玻璃磚外面插上P1、P2、P3、P4四枚大頭針時,P3、P4恰可擋住P1、P2所成的像,則該玻璃磚的折射率n=1.73.有一同學(xué)把大頭針插在P1′和P2′位置時,沿著P4、P3 的方向看不到大頭針的像,其原因是經(jīng)過P1′P2′的光線在MN處發(fā)生全反射.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

2.如圖所示,兩足夠長的平行光滑的金屬導(dǎo)軌MN、PQ相距為L=1m,導(dǎo)軌平面與水平面夾角α=300,導(dǎo)軌電阻不計.磁感應(yīng)強(qiáng)度為B1=2T的勻強(qiáng)磁場垂直導(dǎo)軌平面向上,長為L=1m的金屬棒ab垂直于MN、PQ放置在導(dǎo)軌上,且始終與導(dǎo)軌接觸良好,金屬棒的質(zhì)量為m1=2kg、電阻為R1=1Ω.兩金屬導(dǎo)軌的上端連接右側(cè)電路,電路中通過導(dǎo)線接一對水平放置的平行金屬板,兩板間的距離和板長均為d=0.5m,定值電阻為R2=3Ω,現(xiàn)閉合開關(guān)S并將金屬棒由靜止釋放,重力加速度為g=10m/s2,試求:

(1)金屬棒下滑的最大速度為多大?
(2)當(dāng)金屬棒下滑達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)時,R2消耗的電功率P為多少?
(3)當(dāng)金屬棒穩(wěn)定下滑時,在水平放置的平行金屬間加一垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場B2=1.5T,在下板的右端且非?拷掳宓奈恢糜幸毁|(zhì)量為m2=6×10-4kg、帶電量為q=-2×10-4C的液滴以初速度v水平向左射入兩板間,該液滴可視為質(zhì)點.要使帶電粒子能從金屬板間射出,初速度v應(yīng)滿足什么條件?(不計空氣阻力)

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

9.電子的發(fā)現(xiàn)揭開了人類對原子結(jié)構(gòu)的認(rèn)識.湯姆生用來測定電子的比荷的實驗裝置如圖所示.真空管內(nèi)的陰極K發(fā)出的電子(不計初速度、重力和電子間的相互作用),經(jīng)加速電壓加速后,穿過A′中心的小孔沿中心軸O1O的方向進(jìn)入到兩塊水平正對放置的平行極板P和P′間的區(qū)域.
 當(dāng)極板P和P′間不加偏轉(zhuǎn)電壓時,電子束打在熒光屏的中心O點處,形成了一個亮點;若加上偏轉(zhuǎn)電壓U后,亮點偏離到O′點,(O′與O點的豎直間距為d,水平間距可忽略不計).若此時,在P和P′間,再加上一個方向垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場,調(diào)節(jié)磁場的強(qiáng)度,當(dāng)磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B時,亮點重新回到O點,已知極板水平方向的長度為L1,極板間距為b,極板右端到熒光屏的距離為L2(如圖所示).求:
(1)加偏轉(zhuǎn)電壓U后,板間區(qū)域的電場強(qiáng)度大小和方向;
(2)再加入磁場后,分析電子重新回到O點的原因,并求出能打在O點的電子速度的大;
(3)根據(jù)實驗現(xiàn)象和條件,推導(dǎo)電子比荷的表達(dá)式.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

19.(1)在用兩面平行的玻璃磚“測定玻璃的折射率”的實驗中,其光路圖如圖1所示,對此實驗中的一些具體問題,下列的各種說法中正確的是B
A.為了減少測量誤差,P1和P2的連線與玻璃磚界面的夾角越大越好
B.為了減少作圖誤差,P3和P4的距離應(yīng)適當(dāng)取大些
C.若P1、P2的距離較大時,通過玻璃磚會看不到它們的像
D.若P1、P2連線與法線夾角太大,有可能在ab′界面發(fā)生全反射
(2)某同學(xué)由于沒有量角器,他在完成了光路圖后,以O(shè)點為圓心,10.00cm為半徑畫圓,分別交線段OA于A點,交線段OO′的延長線于C點,過A點作法線NN′的垂線AB交NN′于B點,過C點作法線NN′的垂線CD交NN′于D點,如圖2所示.用刻度尺量得OB=8.00cm,CD=4.00cm,由此可得出玻璃的折射率n=1.5.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.如圖所示,長L=0.125m、質(zhì)量M=30g的絕緣薄板置于傾角為θ=37°的斜面PQ底端,PN是垂直于PQ的擋板,斜面與薄板間的動靡擦因數(shù)μ0=0.8.質(zhì)量m=10g、帶電荷量q=+2.5×10-3C可視為質(zhì)點的小物塊放在薄板的最上端,薄板和物塊間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,所在空間加有一個方向垂直于斜面向下的勻強(qiáng)電場E,現(xiàn)對薄板施加一平行于斜面向上的拉力F=0.726N,當(dāng)物塊即將離開薄板時,立即將電場E方向直向上,同時增加一個垂直紙面向外B=6.0T足夠大的勻強(qiáng)磁場,并撤去外力F,此時小物塊剛好做勻周運動.設(shè)最大靜摩擦力與滑動靡擦力相同,不考慮因空間電、磁場的改變而帶來的其它影響,斜面和擋板PN均足夠長,取g=10m/s2,sin37°=0.6.求:
(1)電場強(qiáng)度E的大;
(2)物塊第一次擊中擋板PN的位置;
(3)物塊擊中擋板PN時,薄板上端離P的距離.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

3.如圖所示,bc為固定在車上的水平橫桿,物塊M串在桿上,靠摩擦力保持相對桿靜止,M又通過細(xì)線懸吊著一個小鐵球m,此時小車正以大小為a的加速度向右做勻加速直線運動,而M、m均相對小車靜止,細(xì)線與豎直方向的夾角為θ,小車的加速度逐漸增大,M始終和小車保持相對靜止,當(dāng)加速度增加到2a時有( 。
A.橫桿對M的摩擦力增加了Ma
B.細(xì)線與豎直方向的夾角的正切值增加到原來的2倍
C.橫桿對M彈力不變
D.細(xì)線的拉力等于原來的2倍

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

4.一質(zhì)量為m=2kg的滑塊能在傾角為θ=37°的足夠長的斜面上以a=2.0m/s2勻加速下滑.如圖所示,若用一水平推力F作用于滑塊,使之由靜止開始在t=2s內(nèi)能沿斜面向上運動位移s=4m.求:(取g=10m/s2
(1)滑塊和斜面之間的動摩擦因數(shù)μ;
(2)推力F的大。

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同步練習(xí)冊答案