20.如圖所示,等腰三角形OPQ區(qū)域內(nèi)存在場(chǎng)強(qiáng)方向沿PQ方向、大小為E的勻強(qiáng)電場(chǎng),A為PQ的中點(diǎn),D為OQ的中點(diǎn),PQ=2L,θ=30°.一質(zhì)量為m、電量為 q的帶正電粒子(重力不計(jì)、初速度視為零),從靠近M板O′處由靜止釋放,經(jīng)兩平行金屬板M、N間的電場(chǎng)加速后,通過(guò)N板上的小孔沿AO方向從A點(diǎn)射入三角形OPQ區(qū)域,粒子恰好從D點(diǎn)射出電場(chǎng).
(1)求M、N兩板間的電壓U及粒子過(guò)A點(diǎn)時(shí)的速率v;
(2)若將三角形OPQ區(qū)域內(nèi)的電場(chǎng)撤去,在此區(qū)域內(nèi)及其邊界上充滿方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),該粒子仍從O′處由靜止釋放,要使該粒子在三角形OPQ區(qū)域中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間最長(zhǎng),磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B應(yīng)為多大?并求在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最長(zhǎng)時(shí)間tm

分析 (1)因做類平拋運(yùn)動(dòng),則由兩個(gè)方向上分別列位移方程求解.
(2)由運(yùn)動(dòng)軌跡確定運(yùn)動(dòng)圓的半徑,再由洛倫茲力提供向心力確定B,由周期公式得時(shí)間.

解答 解:(1)粒子在兩板間電場(chǎng)加速,根據(jù)動(dòng)能定理有:
          qU=$\frac{1}{2}$mυ2
   粒子在三角形OPQ區(qū)域中做類平拋運(yùn)動(dòng),有:
  
     $\frac{L}{2}$=$\frac{1}{2}$at2   $\frac{1}{2}$Ltanθ=υt
根據(jù)牛頓第二定律有:qE=ma
解得:U=$\frac{1}{24}$EL,υ=$\sqrt{\frac{qEL}{12m}}$.
(2)由t=$\frac{s}{υ}$知,當(dāng)υ一定時(shí),弧長(zhǎng)s最大即軌跡圓弧恰好與OP邊相切(如圖所示)時(shí)t最大.設(shè)軌跡圓弧與OP邊相切時(shí)圓弧的半徑為R,有:

R+$\frac{R}{sinθ}$=L
qυB=m$\frac{υ2}{R}$
tm=$\frac{πR}{υ}$
解得:B=$\sqrt{\frac{3mE}{4qL}}$  tm=$2π\(zhòng)sqrt{\frac{mL}{3qE}}$ 
答:(1)M、N兩板間的電壓U為U=$\frac{1}{24}$EL,及粒子過(guò)A點(diǎn)時(shí)的速率為$\sqrt{\frac{qEL}{12m}}$.
    (2)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B為B=$\sqrt{\frac{3mE}{4qL}}$ 磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最長(zhǎng)時(shí)間為$2π\(zhòng)sqrt{\frac{mL}{3qE}}$.

點(diǎn)評(píng) 處理帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)問(wèn)題,關(guān)鍵作出粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡,會(huì)確定圓周運(yùn)動(dòng)的圓心、半徑、圓心角,結(jié)合半徑公式、周期公式進(jìn)行求解

練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題

9.若貨物隨升降機(jī)運(yùn)動(dòng)的v-t圖象如圖所示(豎直向上為正),則貨物受到升降機(jī)的支持力F與時(shí)間t關(guān)系的圖象可能是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題

11.如圖所示為一直流電路,電源內(nèi)阻不能忽略,但R0大于電源內(nèi)阻,滑動(dòng)變阻器的最大阻值小于R,當(dāng)滑動(dòng)變阻器滑片P從滑動(dòng)變阻器的最右端滑向最左端的過(guò)程中,下列說(shuō)法正確的是( 。
A.電壓表的示數(shù)一直增大B.電流表的示數(shù)一直增大
C.電阻R0消耗的功率一直增大D.電源的輸出功率一直增大

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題

8.如圖所示,空間中存在一水平方向勻強(qiáng)電場(chǎng)和一水平方向勻強(qiáng)磁場(chǎng),且電場(chǎng)方向和磁場(chǎng)方向相互垂直.在電磁場(chǎng)正交的空間中有一足夠長(zhǎng)的固定粗糙絕緣桿,與電場(chǎng)正方向成60°夾角且處于豎直平面內(nèi).一質(zhì)量為m,帶電量為+q的小球套在絕緣桿上.初始,給小球一沿桿向下的初速度v0,小球恰好做勻速運(yùn)動(dòng),電量保持不變.已知,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E=$\frac{\sqrt{3}mg}{q}$,則以下說(shuō)法正確的是( 。
A.小球的初速度為v0=$\frac{2mg}{qB}$
B.若小球的初速度為$\frac{3mg}{qB}$,小球?qū)⒆黾铀俣炔粩嘣龃蟮臏p速運(yùn)動(dòng),最后停止
C.若小球的初速度為$\frac{mg}{qB}$,小球?qū)⒆黾铀俣炔粩嘣龃蟮臏p速運(yùn)動(dòng),最后停止
D.若小球的初速度為$\frac{mg}{qB}$,則運(yùn)動(dòng)中克服摩擦力做功為$\frac{3{m}^{3}{g}^{2}}{2{q}^{2}{B}^{2}}$

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題

15.在光滑水平面上充滿水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng),被拉直的絕緣輕繩一端固定在O點(diǎn),另一端系著帶正電的小球,輕繩與水平面平行,OB與電場(chǎng)線平行.若小球從A點(diǎn)由靜止釋放后,沿水平面擺動(dòng)到B點(diǎn),不計(jì)空氣阻力,則關(guān)于此過(guò)程,下列判斷正確的是(  )
A.小球的動(dòng)能先變小后變大
B.小球的切向加速度一直變大
C.小球受到的拉力先變大后變小
D.小球受到的電場(chǎng)力做功功率先增大后減小

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題

5.一粒子從A點(diǎn)射入電場(chǎng),從B點(diǎn)射出,電場(chǎng)的等勢(shì)面和粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,圖中左側(cè)前三個(gè)等勢(shì)面彼此平行,不計(jì)粒子的重力.下列說(shuō)法正確的有(  )
A.粒子帶負(fù)電荷B.粒子的電勢(shì)能先減小,后增大
C.粒子的速度不斷減小D.粒子的加速度先不變,后變小

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題

12.一根張緊的水平彈性長(zhǎng)繩上的a、b兩點(diǎn),相距14m,b點(diǎn)在a點(diǎn)的右方,如圖所示.當(dāng)一列簡(jiǎn)諧橫波沿此長(zhǎng)繩向右傳播時(shí),若a點(diǎn)的位移達(dá)到正極大時(shí),b點(diǎn)的位移恰為零,且向下運(yùn)動(dòng),λ>14m.經(jīng)過(guò)1.00s后,a點(diǎn)的位移為零,且向下運(yùn)動(dòng),求這列波的波速.

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題

9.波速均為v=2m/s的甲、乙兩列簡(jiǎn)諧橫波都沿x軸正方向傳播,某時(shí)刻波的圖象分別如圖甲、乙所示,其中P、Q處的質(zhì)點(diǎn)均處于波峰.關(guān)于這兩列波,下列說(shuō)法正確的是(  )
A.從圖示的時(shí)刻開(kāi)始經(jīng)過(guò)1.0 s,P質(zhì)點(diǎn)沿x軸正方向發(fā)生的位移為2 m
B.甲圖中P處質(zhì)點(diǎn)比M處質(zhì)點(diǎn)先回到平衡位置
C.從圖示時(shí)刻開(kāi)始,P處質(zhì)點(diǎn)比Q處質(zhì)點(diǎn)后回到平衡位置
D.如果這兩列波相遇,可以發(fā)生干涉現(xiàn)象

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題

10.某種角速度測(cè)量計(jì)結(jié)構(gòu)如圖所示,當(dāng)整體系統(tǒng)繞軸OO′轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),元件A發(fā)生位移并通過(guò)滑動(dòng)變阻器輸出電壓U,電壓傳感器(傳感器內(nèi)阻無(wú)限大)接收相應(yīng)的電壓信號(hào).已知A的質(zhì)量為m,彈簧的勁度系數(shù)為k、自然長(zhǎng)度為l,電源的電動(dòng)勢(shì)為E、內(nèi)阻不計(jì).滑動(dòng)變阻器總長(zhǎng)也為l,電阻分布均勻,系統(tǒng)靜止時(shí)P在變阻器的最左端B點(diǎn),當(dāng)系統(tǒng)以角速度ω轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),則(  )
A.電路中電流隨角速度的增大而增大
B.電路中電流隨角速度的增大而減小
C.彈簧的伸長(zhǎng)量為x=$\frac{mωl}{k-m{ω}^{2}}$
D.輸出電壓U與ω的函數(shù)式為U=$\frac{Em{ω}^{2}}{k-m{ω}^{2}}$

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