分析 (1)根據(jù)左手定則判斷出磁場方向;
(2)因從NF垂直射出,根據(jù)幾何關系求的在磁場中的軌道半徑,由qvB=$\frac{m{v}^{2}}{R}$求的速度,根據(jù)qU=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$求的電壓;
(3)在磁場中根據(jù)幾何關系求的粒子在磁場中的半徑,根據(jù)qvB=$\frac{m{v}^{2}}{R}$求的速度,根據(jù)qU=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$求的電壓范圍;
解答 解:(1)由左手定則可知磁場的方向為垂直紙面向外;
(2)由動能定理得:$qU=\frac{1}{2}m{v}^{2}$ ①
離子進入磁場后,洛侖茲力提供向心力,由幾何關系知半徑r=L,則:$qvB=\frac{m{v}^{2}}{r}$ ②
解得:$U=\frac{{B}^{2}{L}^{2}q}{2m}$
(3)當速度最小時恰好從N點射出,此時半徑為${r}_{1}=\frac{L}{2}$ ③
由①②③知:最小電壓${U}_{1}=\frac{{B}^{2}{L}^{2}q}{8m}$
當速度最大時恰好從N點射出,此時由幾何關系知半徑滿足:
${r}_{2}^{2}=(\sqrt{3}L)^{2}+({r}_{2}-L)^{2}$ ④
由①②④知:最大電壓${U}_{2}=\frac{{2B}^{2}{L}^{2}q}{m}$
電壓范圍為$\frac{{B}^{2}{L}^{2}q}{8m}<U<\frac{{2B}^{2}{L}^{2}q}{m}$
答:(1)勻強磁場的方向垂直紙面向外;
(2)PQ、MN兩極板間電勢差U為$\frac{{B}^{2}{L}^{2}q}{2m}$;
(3)若帶點粒子能從NF邊界射出,則PQ、MN兩極板間電勢差的范圍為$\frac{{B}^{2}{L}^{2}q}{8m}<U<$$\frac{{2B}^{2}{L}^{2}q}{m}$
點評 本題一要仔細分析微粒的運動情況,二要根據(jù)幾何知識畫出軌跡,這兩點是解答本題的關鍵
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:選擇題
A. | 伽利略研究自由落體運動時,由于物體下落時間太短,不易測量,因此采用了“沖淡重力”的方法來測量時間,然后再把得出的結論合理外推 | |
B. | 根據(jù)速度定義式v=$\frac{△x}{△t}$,當△t非常非常小時,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義應用了極限思想方法 | |
C. | 由a=$\frac{△v}{△t}$可知,物體的加速度又叫做速度的變化率,其值由比值$\frac{△v}{△t}$決定 | |
D. | 在推導勻變速運動位移公式時,把整個運動過程劃分成很多小段,每一小段近似看作勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這里采用了微元法 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 速度變化很大,加速度很小 | |
B. | 速度變化越來越快,加速度越來越小 | |
C. | 速度越來越大,加速度越來越小 | |
D. | 速度變化方向為正,加速度方向為負 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電動勢的單位與電壓的單位一樣,所以電動勢就是電源兩極間的電壓 | |
B. | 電源向外提供的電能越多,表示電動勢越大 | |
C. | 電源的電動勢與外電路有關,外電路電阻越大,電動勢就越大 | |
D. | 電動勢反映了電源非靜電力做功本領的大小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 讓人和車的速度為$\sqrt{\frac{gr}{tanθ}}$ | B. | 人和車的速度為$\sqrt{grtanθ}$ | ||
C. | 桶面對車的彈力為mgcosθ | D. | 桶面對車的彈力為$\frac{mg}{sinθ}$ |
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