精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
1.如图所示,一对平行金属板MM′、NN′水平放置.板长L=0.4m.板间距离d=0.4m.将两板接在-个电压可以调节的电源上(圈中未画出).MM′接电源的正极.在两板的右侧存在水平方向的匀强磁场.磁场的方向垂直于纸面向里.磁感应强度的大小B=0 25T.NN′在磁场的左侧边界上,磁场的右侧边界竖直放置-个足够长的光屏,磁场的宽度L′=0.2m,现有比荷为为$\frac{q}{m}$=2×105c/kg的带正电的粒子束.沿两扳的中轴线00′以相同的速度不停地射入,当两板之间的电压为0V时,粒子刚好不能打在光屏上.不计粒子重力.
(1)带电粒子的初速度为多大?
(2)要使粒子能从两板MM′、NN′之间射出,加在两板之同的电压范围为多大?
(3)如果从零开始连续调节两板所接电源(内阻不计)的电压,粒子打在光屏上的位置将会发生变化,那么,粒子束打在光屏上的区域的长度是多少?(保留根号)

分析 (1)带电粒子在磁场中发生偏转,当运动的轨迹刚好与屏相切时,粒子刚好不能打在光屏上,由洛伦兹力提供向心力即可解答;
(2)带电粒子在电场中发生偏转,由平抛运动的规律,即可求解;
(3)根据带电粒子在磁场中运动的规律和从电场中射出时速度的方向,判断出能打到光屏的位置.

解答 解:(1)当两板之间的电压为0V时,粒子沿直线方向穿过电场的区域,带电粒子在磁场中发生偏转,由洛伦兹力提供向心力,得:
$q{v}_{0}B=\frac{m{v}_{0}^{2}}{r}$
当运动的轨迹刚好与屏相切时,粒子刚好不能打在光屏上,则:r=L′
所以,粒子的初速度:${v}_{0}=\frac{qBL′}{m}$
代入数据得:${v}_{0}=1{0}^{4}$m/s
(2)由图可知电场的方向向下,正电荷在电场中受到的电场力的方向向下,当粒子恰好从N′点射出时,偏转量:$y=\frac{1}{2}d=\frac{1}{2}×0.4m=0.2$m
水平方向:L=v0t
粒子受到的电场力:$F=qE=\frac{q{U}_{m}}{d}$
粒子的加速度:$a=\frac{F}{m}$
偏转量:$y=\frac{1}{2}a{t}^{2}$
联立方程,整理得:${U}_{m}=\frac{2ym{v}_{0}^{2}d}{q{L}^{2}}=500$V
加在两板之同的电压范围为U≤500V
(3)正电荷在磁场中受到的安培力的方向向左,当偏转电等于0时,粒子打在光屏上的位置在最上面,当偏转电压是500V时,粒子的位置在最下面,如图:
粒子沿竖直方向的分速度:${v}_{y}=at=\frac{q{U}_{m}}{md}•\frac{L}{{v}_{0}}=1{0}^{4}$m/s
粒子在电场中的偏转角:$tanθ=\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}=1$
所以偏转角:θ=45°
粒子的合速度:$v=\sqrt{{v}_{0}^{2}+{v}_{y}^{2}}=\sqrt{2}×1{0}^{4}$m/s
此时,粒子在磁场中的偏转半径:$r′=\frac{mv}{qB}=\frac{\sqrt{2}m{v}_{0}}{qB}=\sqrt{2}L′$=$\sqrt{2}$0.2m,由几何关系可得,此时粒子做匀速圆周运动的圆心在O′点,如图,则打在光屏上的位置到O′点的距离是r′,粒子束打在光屏上的区域的长度(绿色线)是:x=r+r′=0.2m+0.2$\sqrt{2}$m≈0.48m
答:(1)带电粒子的初速度为${v}_{0}=1{0}^{4}$m/s.
(2)要使粒子能从两板MM′、NN′之间射出,加在两板之同的电压范围为U≤500V
(3)如果从零开始连续调节两板所接电源(内阻不计)的电压,粒子打在光屏上的位置将会发生变化,那么,粒子束打在光屏上的区域的长度是0.48m

点评 本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程,正确画出粒子运动的轨迹是正确解题的前提与关键.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.安徽首家滑雪场正式落户国家AAAA级旅游景区-安庆巨石山.2014年元旦已正式“开滑”.如图所示,滑雪者从O点由静止沿斜面自由下滑,接着在水平面上滑至N点停下.斜面、水平面与滑雪板之间的动摩擦因数都为μ=0.1.滑雪者(包括滑雪板)的质量为m=50kg,g取10m/s2,O、N两点间的水平距离为s=100m.在滑雪者经过ON段运动的过程中,克服摩擦力做的功(  )
A.1250JB.2500JC.5000JD.7500J

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图所示的两种电路中,电源相同,各电阻阻值相等,各电流表的内阻相等且不可忽略不计.电流表A1、A2、A3、A4读出的电流值分别为I1、I2、I3、I4,下列关系式中正确的是(  )
A.I1=I2B.I1<I4C.I2=2I1D.I2<I3+I4

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.某电视台闯关竞技节目的第一关是雪滑梯,其结构可以简化为下图模型,雪滑梯顶点距地面高h=15m,滑梯斜面部分长l=25m,在水平部分距离斜道底端为x0=20m处有一海绵坑.比赛时参赛运动员乘坐一质量为M的雪轮胎从赛道顶端滑下,在水平雪道上某处翻离雪轮胎滑向海棉坑,运动员停在距离海绵坑1m范围内算过关.已知雪轮胎与雪道间的动摩擦因数μ1=0.3,运动员与雪道间动摩擦因数为μ2=0.8,假没运动员离开雪轮胎的时间不计,运动员落到雪道上时的水平速度不变,求质量为m的运动员(可视为质点)在水平雪道上的什么区域离开雪轮胎才能闻关成功.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.我国巳成功发射常娥三号探月卫星,该卫星着陆以前.在距月球表面大约为100m的高度处开启喷气发动机向下喷气,使其处于悬停状态,以便观察地形选择合适的着陆地点.如果月球的质量是地球质量的$\frac{1}{80}$,月球的半径是地球半径的$\frac{1}{4}$,探月卫星在着陆时的质量为1.2吨,地球表面的重力加速度g=10m/s2.那么,嫦娥三号探月卫星在着陆前悬停时,开动的喷气发动机向下的推力为(  )
A.1.2×104NB.2.4×103NC.2.0×103ND.5.9×102N

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图甲所示,两平行金属板间接有如图乙所示的随时间t变化的电压UAB,两板间电场可看做是均匀的,且两板外无电场,极板长L=0.2m,板间距离d=0.2m,在金属板右侧有一边界为MN的区域足够大的匀强磁场,MN与两板间中线OO′垂直,磁感应强度B=5×10-3T,方向垂直纸面向里.现有带正电的粒子流沿两板中线OO′连续射入电场中,已知每个粒子的速度vo=105m/s,比荷$\frac{q}{m}$=108C/kg,重力忽略不计,每个粒子通过电场区域的时间极短,此极短时间内电场可视作是恒定不变的.求:

(1)在t=0.1s时刻射入电场的带电粒子,进入磁场时在MN上的入射点和出磁场时在MN上的出射点间的距离为多少;
(2)带电粒子射出电场时的最大速度;
(3)在t=0.25s时刻从电场射出的带电粒子,在磁场中运动的时间.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示,劲度系数为k的轻弹簧一端固定在墙上,另一端与置于水平面上的质量为m的小物体接触(未连接),如图中O点,弹簧水平且无形变.用水平力F缓慢向左推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0,如图中B点,此时物体静止.撤去F后,物体开始向右运动,运动的最大距离距B点为3x0,C点是物体向右运动过程中弹力和摩擦力大小相等的位置,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.则(  )
A.撤去F时,物体的加速度最大,大小为$\frac{k{x}_{0}}{m}$-μg
B.物体先做加速度逐渐变小的加速运动,再做加速度逐渐变大的减速运动,最后做匀减速运动
C.从B→C位置物体弹簧弹性势能的减少量大于物体动能的增加量
D.撤去F后,物体向右运动到O点时的动能最大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.关于人造地球卫星,下列说法中正确的是(  )
A.卫星离地球越远,运行周期越小
B.卫星运行的瞬时速度可以大于7.9km/s
C.同一圆轨道上运行的两颗卫星,线速度大小可能不同
D.地球同步卫星可以经过地球两极上空

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.某兴趣小组为了测量一待测电阻Rx的阻值,首先用多用电表粗测出它的阻值,然后再用伏安法更精确地测量.实验室里准备了以下器材:
A.多用电表    B.电压表V1,量程2V,内阻约4kΩ
C.电压表V2,量程15V,内阻约20kΩ D.电流表A1,量程0.6A.内阻r1约lΩ
E.电流表A2,量程1.2mA.内阻k=50Ω    F.滑动变阻器R3.,最大阻值5Ω
G.滑动变阻器R2,最大阻值50Ω H电阻箱R,阻值(0-9999.9Ω)
另有:电源(电动势约6V),导线、电键若干

(1)①在用多用电表粗测电阻时,该兴趣小组首先选用“×10”欧姆挡,其阻值如图甲中指针所示,为了减小多用电表的读数误差,多用电表的选择开关应换用×1欧姆挡;
②按正确的操作程序再一次用多用电表测量该待测电阻的阻值时,其阻值如图乙中指针所示,则Rx的阻值大约是9Ω;
(2)①在用伏安法测量该电阻的阻值时,要求待测电阻的电压从零开始可以连续调节,测量时两电表指针偏转均超过其量程的一半.则在上述器材中,除了电源、导线、电键外还应选用的器材是DEFH(填器材前而的字母序号);
②在虚线框内画出用伏安法测量该电阻阻值时的实验电路图.
③若选测量数据中的一组来计算Rx.则Rx=$\frac{{I}_{2}({{r}_{2}+R}_{3})}{{I}_{1}-{I}_{2}}$,表达式中各个符号物理的意义是:I1为A1示数,I2为A2示数,r2为A2内阻,R3为电阻箱示数.

查看答案和解析>>

同步练习册答案