如图甲所示,x轴正方向水平向右,y轴正方向竖直向上.在xoy平面内有与y轴平行的匀强电场,在半径为R的圆形区域内加有与xoy平面垂直的匀强磁场.在坐标原点O处放置一带电微粒发射装置,它可以连续不断地发射具有相同质量m、电荷量q(q>0)和初速为v0的带电粒子.已知重力加速度大小为g.
(1)由题目中“带电粒子从坐标原点O处沿y轴正方向进入磁场后,最终沿圆形磁场区域的水平直径离开磁场并继续沿x轴正方向运动”可知,带电微粒所受重力与电场力平衡.设电场强度大小为E,由平衡条件得:
mg=qE
∴E=![]()
电场方向沿y轴正方向
带电微粒进入磁场后,做匀速圆周运动,且圆运动半径r=R.
设匀强磁场的磁感应强度大小为B.由牛顿第二定律得:
qv0B=m![]()
∴B=![]()
磁场方向垂直于纸面向外
(2)设由带电微粒发射装置射入第Ⅰ象限的带电微粒的初速度方向与x轴承夹角θ,
则θ满足0≤θ<
,由于带电微粒最终将沿x轴正方向运动,
故B应垂直于xoy平面向外,带电微粒在磁场内做半径为
匀速圆周运动.
由于带电微粒的入射方向不同,若磁场充满纸面,
它们所对应的运动的轨迹如图所示
![]()
为使这些带电微粒经磁场偏转后沿x轴正方向运动.
由图可知,它们必须从经O点作圆运动的各圆的最高点飞离磁场.这样磁场边界上P点的坐标P(x,y)应满足方程:
x=Rsinθ,
y=R(1﹣cosθ),
所以磁场边界的方程为:
x2+(y﹣R)2+R2
由题中0≤θ<
的条件可知
以θ→
的角度射入磁场区域的微粒的运动轨迹
(x﹣R)2+y2=R2
即为所求磁场的另一侧的边界.
因此,符合题目要求的最小磁场的范围应是圆
x2+(y﹣R)2=R2与圆(x﹣R)2+y2=R2的
交集部分(图中阴影部分).
由几何关系,可以求得符合条件的磁场的最小面积为:
Smin=(
﹣1)
=(
﹣1)R2.
答:(1)电场强度的大小为
方向沿y轴正方向;磁感应强度的大小为
,方向垂直纸面向外.
(2)匀强磁场的分布区域如图所示,求出符合条件的磁场区域的最小面积为(
﹣1)R2..
科目:高中物理 来源: 题型:
某静电场的电场线分布如图所示,图中P、Q两点的电场强度的大小分别为EP和EQ,电势分别为φP和φQ,则( )
A. EP>EQ,φP>φQ B.EP>EQ,φP<φQ
C. EP<EQ,φP>φQ D. EP<EQ,φP<φQ?
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在平行金属带电极板MN电场中将电量为4×10﹣6C的负点电荷从A点移到M板,电场力做负功8×10﹣4 J,把该点电荷从A点移到N板,电场力做正功为4×10﹣4J,则:
(1)UMN等于多少伏?
(2)M板的电势φM和A点的电势φA分别是多少?
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在光滑绝缘水平面上有两个带电小球A、B,质量分别为3m和m,小球A带正电q,小球B带负电﹣2q,开始时两小球相距s0,小球A有一个水平向右的初速度v0,小球B的初速度为零,若取初始状态下两小球构成的系统的电势能为零,则
(1)试证明:当两小球的速度相同时系统的电势能最大,并求出该最大值;
(2)在两小球的间距仍不小于s0的运动过程中,求出系统的电势能与系统的动能的比值的取值范围.
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科目:高中物理 来源: 题型:
美国科学家通过射电望远镜观察到宇宙中存在一些离其他恒星较远的、由质量相等的三颗星组成的三星系统:三颗星位于同一直线上,两颗环绕星围绕中央星在同一半径为R的圆形轨道上运行.设每个星体的质量均为M,忽略其它星体对它们的引力作用,则( )
A. 环绕星运动的角速度为![]()
B. 环绕星运动的线速度为![]()
C. 环绕星运动的周期为4π![]()
D. 环绕星运动的周期为2π![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
卢瑟福通过实验首次实现了原子核的人工转变,其核反应方程为:
e+
→
+
,下列说法正确的是( )
A. 卢瑟福通过该实验提出了原子的核式结构模型
B. 实验中是用α粒子轰击氮核的
C. 卢瑟福通过该实验发现了质子
D. 原子核在人工转变的过程中,电荷数一定守恒
E. 原子核在人工转变的过程中,产生质量亏损,能量不守恒
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,横截面为直角三角形的斜劈A,底面靠在粗糙的竖直墙面上,力F通过球心水平作用在光滑球B上,系统处于静止状态.当力F增大时,系统还保持静止,则下列说法正确的是( )
A. A所受合外力增大 B. A对竖直墙壁的压力增大
C. B对地面的压力一定增大 D. 墙面对A的摩力可能变为零
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,一轻绳通过一光滑定滑轮,两端各系一质量分别为m1和m2的物体,m1放在地面上,当m2的质量发生变化时,m1的加速度a的大小与m2的关系图象大体如下图中的( )
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