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(2009?广州三模)正对的平行板MN、PQ,长L=4m,宽d=4
3
m,两板间有垂直于板且由PQ板指向MN板的匀强电场.半径R=2m的圆形区域内存在匀强磁场,磁场方向垂直于圆面指向纸外,磁感应强度B=1.0×10-3T,圆心在MN板的延长线上,且圆周刚好过MN板右端点N.一荷质比
q
m
=
3
3
×108C
,带正电的粒子,以v=1.0×105m/s的速度沿两平行板的中轴线方向射入匀强电场发生偏转,恰好由MN板右端点N的边缘进入圆形匀强磁场,离开磁场后最终打到PQ板上.求:
(1)粒子落到PQ板上的位置;
(2)粒子从进入电场到最终落到PQ板所经历的总时间t.
分析:(1)粒子在电场中做类平抛运动,根据运动的分解与运动学公式,即可求出进入磁场时的方向;当粒子在磁场中做匀速圆周运动时,根据半径公式与几何关系,从而即可求解;
(2)根据类平抛运动,由运动学公式可求出在电场中运动的时间;根据匀速圆周运动,由周期公式与圆心角,即可求出在磁场中运动的时间,最后根据匀速直线运动,运用运动学公式,求出运动的时间,则从而可确定总时间.
解答:解:(1)粒子在电场中类平抛运动,设到达MN板右端点N时,垂直板向上的分速度为vy
  L=vt                                   
 
1
2
d=
1
2
(0+vy)t

得:vy=
3
v

 由  tanα=
vy
v
=
3

得粒子进入磁场时方向与NO成α=600角.
设粒子在磁场中圆周运动半径为r,其运动轨迹如图所示,由D点离开磁场,o'为轨迹圆的圆心,
由    qvB=m
v2
r
        
r=
mv
qB
=
3
m

又设No'与ND的夹角为γ,由几何关系知:2rcosγ=
.
AD
     
 dcosβ=
.
AD

α+β+γ=
π
2
       
可得:r=
dcosβ
2sin(α+β)

其中,sin(α+β)=sinαcosβ+cosαsinβ
得:β=300γ=00
即轨迹圆的圆心o'在ND的中点.由此可知粒子离开磁场时垂于ND
如下图由几何关系可得,粒子最终打在PQ板的Q点上.
(2)在电场中运动的时间    t1=
L
v
=4×10-5s

在磁场中运动半周的时间       t2=
πm
qB
=5.43×10-5s

离开磁场后匀速直线运动到PQ板Q点:DQ=
d2+(2r)2
=6m

t3=
DQ
2v
=
6m
105m/s
=3×10-5s

粒子从进入电场到最终落到PQ板所经历的时间t=t1+t2+t3=1.24×10-4s

答:(1)粒子落到PQ板上的Q点上位置;
(2)粒子从进入电场到最终落到PQ板所经历的总时间1.24×10-4s.
点评:考查粒子做类平抛运动的处理规律,与粒子做匀速圆周运动的处理方法,掌握运动的分解,运用牛顿第二定律与运动学公式,知道几何关系的应用.
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(1)某同学的实验操作如下,请完成相关内容:
a.在桌面上放一块方木板,在木板上铺一张白纸,把橡皮条一端固定在木板上的O点.
b.把两条细绳系在橡皮条的另一端,通过细绳用两个弹簧测力计互成角度拉橡皮条,使结点到达某一位置P.
c.记下两个弹簧测力计的读数及结点P的位置,描下两条细绳的方向,在纸上按比例做出F1和F2的图示,用平行四边形法则求出合力F'.
d.
只用一个测力计,通过细绳把橡皮条上的结点拉到同样的位置p点,记下测力计的读数和细绳的方向,按同样的比例作出这个力F的图示
只用一个测力计,通过细绳把橡皮条上的结点拉到同样的位置p点,记下测力计的读数和细绳的方向,按同样的比例作出这个力F的图示

e.比较F'和F,可以看出它们在实验误差范围内是相等的.
f.
改变F1和F2的夹角和大小,再做几次
改变F1和F2的夹角和大小,再做几次

(2)某同学的实验记录如图所示.
①用如图13b的线段长度表示1N力的大小,作出力F1、F2、F的图示.
②用作图的方法求出F1、F2的合力F'.

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