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精英家教网如图所示,虚线MN为电场、磁场的分界线,匀强电场E=103V/m,方向竖直向上,电场线与边界线MN成45°角,匀强磁场垂直纸面向里,磁感应强度B=1T,在电场中有一点A,A点到边界线MN的垂直距离AO=10cm,将比荷为
2
×104C/kg
的带负电粒子从A处由静止释放(电场、磁场范围足够大,粒子所受重力不计).求:
(1)粒子第一次进入磁场时的速度大小;
(2)粒子从释放到下一次进入到电场区域所需要的时间;
(3)粒子第二次进、出磁场处两点间的距离.
分析:(1)根据动能定理求解粒子第一次进入磁场时的速度大小;
(2)先求出粒子在电场中匀加速直线运动的时间,由牛顿第二定律和速度公式结合求解;粒子在磁场中转过
3
4
周,运动时间为
3
4
T
,求得周期T,即求出在磁场中运动时间,从而得到总时间;
(3)画出轨迹,根据几何知识求解粒子第二次进、出磁场处两点间的距离.
解答:精英家教网解:(1)粒子在电场中做初速度为0的匀加速直线运动,设粒子的质量为m,带电量为q,进入磁场时的速度为v,
则:
2
qElAO=
1
2
mv2

代入数据解得:v=2×103m/s
(2)设粒子在进入磁场前匀加速运动的时间为t1,在磁场中做匀速圆周运动的时间为t2
则 t1=
v
a
,a=
Eq
m

得 t1=
mv
qB
=
2
4
×10-4
s
周期T=
2πm
qB
,则t2=
3
4
T=
3
2
π
4
×10-4
s
所以总时间为 t=t1+t2=
2
(1+
4
)×10-4s        
(3)如图所示,粒子在电场中做类平抛运动,设粒子第二次进入磁场时的速度为V,速度方向与水平方向间的夹角为α,与分界线间的夹角为θ,则有:
tanα=2
θ=α-45°                            
V=
v
cosα
=
5
v                   
半径R=
mV
qB
=
10
10
m                   
粒子第二次进、出磁场处两点间的距离
l=2Rsinθ=2Rsin(α-45°)
 解得,l=0.2m
答:
(1)粒子第一次进入磁场时的速度大小是2×103m/s;
(2)粒子从释放到下一次进入到电场区域所需要的时间是
2
(1+
4
)×10-4s;
(3)粒子第二次进、出磁场处两点间的距离是0.2m.
点评:本题的解题关键是画出磁场中的轨迹,根据几何知识求出距离与半径,确定轨迹的圆心角,计算时间与周期的关系.
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,虚线MN左侧的整个空间存在一方向竖直向下的匀强电场E1,虚线右侧的整个空间存在方向竖直向上的匀强电场E2和方向垂直纸面向内的匀强磁场B.一绝缘带电小球从距MN左侧的A点以一定的初速度向右运动,进入虚线右侧后在竖直面内做匀速圆周运动,向左穿过MN后恰好落回A点.已知A点到MN 的距离为L;小球的质量为m、带电量为q,小球的初速度为v0,小球与水平面的动摩擦因数μ=v02/4gL;E1=mg/2q.
(1)求右侧电场E2的场强大小.
(2)求磁场B的磁感应强度大小.

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如图所示,虚线MN下方存在竖直向上的匀强电场,场强E=2×103V/m,电场区域上方有一竖直放置长为l=0.5m的轻质绝缘细杆,细杆的上下两端分别固定一个带电小球A、B,它们的质量均为m=0.01kg,A带正电,电量为q1=2.5×10-4C;B带负电,电荷量q2=5×10-5C,B到MN的距离h=0.05m.现将轻杆由静止释放(g取10m/s2),求:
(1)小球B刚进入匀强电场后的加速度大小.
(2)从开始运动到A刚要进入匀强电场过程的时间.
(3)小球B向下运动离M、N的最大距离.

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精英家教网如图所示,虚线MN为匀强磁场中的一条分界线,与虚线JK的夹角为45°,MN左边的磁场垂直纸面向外,MN右边的磁场垂直纸面向里,右边界为虚线LK,两边磁场的磁感应强度大小都为B.正方形线框PQRS边长为a,以速度v由左向右沿JK方向在磁场中做匀速直线运动.t=0时刻Q点刚好到达MN线上,规定线框中顺时针方向电流为正向电流,则线框中感应电流随时间变化的图象应为(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,虚线MN为电场、磁场的分界线,匀强电场E=103V/m,方向竖直向上,电场线与边界线MN成45o角,匀强磁场垂直纸面向里,磁感应强度B=1T,在电场中有一点AA点到边界线MN的垂直距离AO=10cm,将比荷为的带负电粒子从A处由静止释放(电场、磁场范围足够大,粒子所受重力不计).求:

(1)粒子第一次进入磁场时的速度大小;

(2)粒子从释放到下一次进入到电场区域所需要的时间;

(3)粒子第二次进、出磁场处两点间的距离。

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