2.如圖所示,M、N為兩塊帶等量異種電荷的平行金屬板,兩板間電壓為U,S1、S2為板上正對的小孔,N板右側(cè)有個寬度為d的勻強磁場區(qū)域,磁場的邊界和N板平行,磁感應(yīng)強度大小為B,方向垂直于紙面向外.M板左側(cè)電子槍發(fā)出的熱電子經(jīng)小孔S1進人兩板間.熱電子的質(zhì)量為m,電荷量為e,初速度可以忽略.求:
(1)熱電子從小孔S2射出時的速率;
(2)熱電子在磁場中做圓周運動的半徑;
(3)熱電子離開磁場時,偏離原方向的距離.

分析 (1)帶電粒子在電場中被直線加速,由動能定理可求出粒子被加速后的速度大;
(2)當(dāng)進入勻強磁場中,電子在洛侖茲力的作用下做圓周運動可求得圓周運動的半徑;
(3)討論r與d的關(guān)系,結(jié)合幾何知識分別求出電子從右側(cè)離開磁場和電子從左側(cè)離開磁場時偏離原方向的距離.

解答 解:(1)根據(jù)動能定理:$eU=\frac{1}{2}m{v}^{2}$,
由此可解得:$v=\sqrt{\frac{2eU}{m}}$;
(2)電子進入磁場在洛侖茲力的作用下做圓周運動:$evB=m\frac{{v}^{2}}{r}$
由此可解得:r=$\frac{mv}{eB}=\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2Um}{e}}$
(3)電子離開磁場時,偏離原方向的距離為y
①當(dāng)r>d時,電子從右側(cè)離開磁場,根據(jù)幾何關(guān)系:r2=d2+(r-y)2
y=r-$\sqrt{{r}^{2}-59d9njp^{2}}$=$\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2Um}{e}}-\sqrt{\frac{2Um}{{B}^{2}e}-rjlx9z9^{2}}$
②當(dāng)r≤d時,電子從左側(cè)離開磁場,根據(jù)幾何關(guān)系:y=2r
y=$\frac{2}{B}\sqrt{\frac{2Um}{e}}$
答:(1)熱電子從小孔S2射出時的速率$v=\sqrt{\frac{2eU}{m}}$;
(2)電子在磁場中做圓周運動的半徑r=$\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2Um}{e}}$;
(3)①當(dāng)r>d時,電子從右側(cè)離開磁場,偏離原方向的距離y=$\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2Um}{e}}-\sqrt{\frac{2Um}{{B}^{2}e}-jtb799d^{2}}$;
②當(dāng)r≤d時,電子從左側(cè)離開磁場,偏離原方向的距離y=$\frac{2}{B}\sqrt{\frac{2Um}{e}}$.

點評 注意:電子在電場中的運動遵循動能定理;進入磁場洛侖茲力充當(dāng)圓周運動的向心力;注意r與d的大小關(guān)系決定粒子從磁場左側(cè)和右側(cè)射出,兩解.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.如圖所示,在勻強電場中有一半徑為R的圓O,場強方向與圓O所在平面平行,場強大小為E.電荷量為q的帶正電微粒以相同的初動能沿著各個方向從A點進入圓形區(qū)域中,只在電場力作用下運動,從圓周上不同點離開圓形區(qū)域,其中從C點離開圓形區(qū)域的帶電微粒的動能最大,圖中O是圓心,AB是圓的直徑,AC是與AB成α角,則( 。
A.勻強電場的方向沿AC方向
B.勻強電場的方向沿OC方向
C.從A到C電場力做功為2qERcosα
D.從A到C電場力做功為2qER cosαsinα

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.從你的鉛筆盒里取一塊橡皮,用一根細(xì)線拴住,把線的另一端用圖釘固定在豎直放置的圖板上,按圖甲所示的方法,用鉛筆靠著線的左側(cè),沿直尺向右勻速移動,再向左移動,來回做幾次,仔細(xì)觀察橡皮的運動軌跡.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.設(shè)字宙中某一小行星自轉(zhuǎn)較快,但仍可近似看作質(zhì)量分布均勻的球體,半徑為R.字航員用彈簧測力計稱量一個相對自己靜止的小物體的重量,第一次在極點處,彈簧側(cè)力計的讀數(shù)為F1=F0;第二次在赤道處,彈簧測力計的讀數(shù)為F2=$\frac{{F}_{{\;}_{0}}}{2}$.③假設(shè)第三次在赤道平面內(nèi)深度為$\frac{R}{2}$的隧道底部,示數(shù)為F3;第四次在距星表高度為R處繞行星做勻速圓周運動的人造衛(wèi)星中,示數(shù)為F4.已知均勻球殼對殼內(nèi)物體的引力為零,則以下判斷正確的是( 。
A.${F}_{3}=\frac{{F}_{0}}{4}$  F4=$\frac{{F}_{0}}{4}$B.${F}_{3}=\frac{{F}_{0}}{4}$  F4=0
C.F3=$\frac{15{F}_{0}}{4}$  F4=0D.F3=4F0  F4=$\frac{{F}_{0}}{4}$

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.第30屆奧運會于2012年7月27日至8月12日在倫敦舉行,全部比賽歷時19天.倫敦奧運會共設(shè)立26個大項,38個分項,300個小項,下列與體育運動有關(guān)的敘述中,研究對象可以看成質(zhì)點的有(  )
A.討論跳高運動員越桿動作時B.研究乒乓球運動員動作的規(guī)范性時
C.研究乒乓球的旋轉(zhuǎn)角度和受力點時D.研究鐵餅在空中的運動軌跡時

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

7.一探究小組要測量2B鉛筆芯的電阻率.所用的實驗器材有:電源E(9V),鉛筆芯(最大阻值約6Ω),滑動變阻器(最大阻值20Ω),電流表A(量程為0.3A,內(nèi)阻約為0.5Ω),電壓表V(量程為3V,內(nèi)阻約為1000Ω),開關(guān)S.
(1)將圖1虛線框內(nèi)測量鉛筆芯電阻的實驗電路圖補充完整.
(2)實驗中,改變連入電路的鉛筆芯長度L,測出對應(yīng)的電阻值R.測得的5組實驗數(shù)據(jù)已描點在如圖2所示的R-L坐標(biāo)系中,請畫出R-L圖線.
(3)用螺旋測微器測量鉛筆芯的直徑,如圖3所示,其讀數(shù)為1.200mm.
(4)根據(jù)畫出的R-L圖線及測得的鉛筆芯的直徑,可求得鉛筆芯的電阻率為3.77×10-5Ω•m(保留三位有效數(shù)字)

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.一段通電直導(dǎo)線,長度為l,電流為I,放在同一個勻強磁場中,導(dǎo)線和磁場的相對位置如圖所示的四種情況下,通電導(dǎo)線所受到的安培力的大小情況將是(  )
A.(c)和(d)的情況下,導(dǎo)線所受到的安培力都大于(a)的情況
B.(b)的情況下,導(dǎo)線不受力
C.(b)、(c)的情況下,導(dǎo)線都不受力
D.(a)、(b)、(d)情況下,導(dǎo)線所受安培力大小都相等

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

11.如圖所示,兩足夠長平行光滑的金屬導(dǎo)軌MN、PQ相距為L,導(dǎo)軌平面與水平面夾角α=30°,導(dǎo)軌上端跨接一定值電阻R,導(dǎo)軌電阻不計.整個裝置處于方向豎直向上的勻強磁場中,長為L的金屬棒cd垂直于MN、PQ放置在導(dǎo)軌上,且與導(dǎo)軌保持接觸良好,金屬棒的質(zhì)量為m,電阻為r,重力加速度為g,現(xiàn)將金屬棒由靜止釋放,當(dāng)金屬棒沿導(dǎo)軌下滑距離為s時,速度達到最大值vm,則( 。
A.金屬棒開始運動時的加速度大小為α=gsinα
B.金屬棒受到的安培力方向平行斜面向上
C.金屬棒沿導(dǎo)軌下滑距離為s的過程中,電阻R上產(chǎn)生的熱量為$Q=\frac{mR(gs-v_m^2)}{2(R+r)}$
D.金屬棒沿導(dǎo)軌下滑距離為s的過程中其加速度逐漸變小

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

12.如圖所示的電路中,當(dāng)開關(guān)S1閉合S2斷開時燈泡L正常發(fā)光.若再將開關(guān)S2閉合,則電流表的讀數(shù)變大(選填“大”或“小”),電壓表的讀數(shù)變。ㄟx填“大”或“小”).

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同步練習(xí)冊答案