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如圖所示,質量為m,帶電量為q(q>0)的粒子(重力不計),從離坐標原點為1.5a的 y軸上的P點,以速度大小為v0,方向與y軸正方向成θ=30°射入xoy坐標的第一象限,經過一個在第一象限內,邊界形狀為等腰梯形方向與xoy坐標面垂直勻強磁場區域,然后沿-x方向經過坐標原點0,進入相互垂直的勻強電場和勻強磁場中,其運動軌跡為虛線所示,該電場強度為E,方向沿-y軸方向,磁感應強度為B,方向垂直坐標面向外。

(1)畫出最小的等腰梯形所處的位置和粒子運動軌跡,并求出此時的磁感應強度;
(2)粒子過坐標原點0后的運動可分解為x方向和y方向兩分運動組成,已知y方向分運動為簡諧運動;求粒子離x軸最遠距離。
(1)見解析 (2)
(1)設帶電粒子垂直進入磁感應強度為B的勻強磁場中,軌跡半徑為r,則有

 ① (2分)
  ②  (1分)
最小的當等腰梯形邊界如圖PMNQ所示, ③(2分)
設:此時半徑為r0 ,最大磁感應強度為B0
從圖中可得 r0+r0sinθ=1.5a   ④ (2分)
∴  r0=a    ⑤(1分)
  ⑥ (2分)
(2)設粒子運動到最高點速度為v,離x軸的距離為y0
根據動能定理    ⑦ (2分)
根據簡諧運動的對稱性,粒子在最低點和最高點加速度大小相同,方向相反,設最大加速度為a0,
根據牛頓第二定律: 在0點:qv0B-qE = ma   ⑧(2分)
在最高點:qvB+qE=ma  ⑨(2分)
由⑧⑨式解得:  ⑩(2分)
由⑦⑩解得   (2分)
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

在某地上空同時存在著勻強的電場與磁場,一質量為m的帶正電小球,在該區域內沿水平方向向右做直線運動,如圖6所示,關于場的分布情況可能的是(  )
A.該處電場方向和磁場方向重合
B.電場豎直向上,磁場垂直于紙面向里
C.電場斜向里側上方,磁場斜向外側上方,均與v垂直
D.電場水平向右,磁場垂直于紙面向里

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖甲所示,加速電場的加速電壓為U0 =" 50" V,在它的右側有水平正對放置的平行金屬
板a、b構成的偏轉電場,且此區間內還存在著垂直紙面方向的勻強磁場B0.已知金屬板的
板長L = 0.1 m,板間距離d = 0.1 m,兩板間的電勢差uab隨時間變化的規律如圖乙所示.緊
貼金屬板a、b的右側存在半圓形的有界勻強磁場,磁感應強度B = 0.01 T,方向垂直紙面
向里,磁場的直徑MN = 2R = 0.2 m即為其左邊界,并與中線OO′垂直,且與金屬板a的
右邊緣重合于M點.兩個比荷相同、均為q/m = 1×108 C/kg的帶正電的粒子甲、乙先后由靜
止開始經過加速電場后,再沿兩金屬板間的中線OO′ 方向射入平行板a、b所在的區域.不
計粒子所受的重力和粒子間的相互作用力,忽略偏轉電場兩板間電場的邊緣效應,在每個粒
子通過偏轉電場區域的極短時間內,偏轉電場可視作恒定不變.
(1)若粒子甲由t = 0.05 s時飛入,恰能沿中線OO′ 方向通過平行金屬板a、b正對的區域,試分析該區域的磁感應強度B0的大小和方向;
(2)若撤去平行金屬板a、b正對區域的磁場,粒子乙恰能以最大動能飛入半圓形的磁場區域,試分析該粒子在該磁場中的運動時間.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖所示,在豎直平面內,虛線MO與水平線PQ相交于0,二者夾角θ=30°,在MOP范圍內存在豎直向下的勻強電場,電場強度為E,MOQ上方的某個區域有垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B,0點處在磁場的邊界上,現有一群質量為m、電量為+q的帶電粒子在紙面內以速度v(0<v≤)垂直于MO從O點射入磁場,所有粒子通過直線MO時,速度方向均平行于PQ向左,不計粒子的重力和粒子間的相互作用力。求:

(1)速度最大的粒子在磁場中運動的時間;
(2)速度最大的粒子打在水平線POQ上的位置離O點的距離;
(3)磁場區域的最小面積。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

(16分)如圖所示為某一儀器的部分原理示意圖,虛線OA、OB關于y軸對稱,, OA、OB將xOy平面分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三個區域,區域Ⅰ、Ⅲ內存在水平方向的勻強電場,電場強度大小相等、方向相反。帶電粒子自x軸上的粒子源P處以速度v0沿y軸正方向射出,經時間t到達OA上的M點,且此時速度與OA垂直。已知M到原點O的距離OM = a,不計粒子的重力。求:

(1)勻強電場的電場強度E的大小;
(2)為使粒子能從M點經Ⅱ區域通過OB上的N點,M、N點關于y軸對稱,可在區域Ⅱ內加一垂直xOy平面的勻強磁場,求該磁場的磁感應強度的最小值和粒子經過區域Ⅲ到達x軸上Q點的橫坐標;
(3)當勻強磁場的磁感應強度取(2)問中的最小值時,且該磁場僅分布在一個圓形區域內。由于某種原因的影響,粒子經過M點時的速度并不嚴格與OA垂直,成散射狀,散射角為,但速度大小均相同,如圖所示,求所有粒子經過OB時的區域長度。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖甲所示,空間Ⅰ區域存在方向垂直紙面向里的有界勻強磁場,左右邊界線MN與PQ相互平行,MN右側空間Ⅱ區域存在一周期性變化的勻強電場,方向沿紙面垂直MN邊界,電場強度的變化規律如圖乙所示(規定向左為電場的正方向).一質量為m、電荷量為+q的粒子,在t=0時刻從電場中A點由靜止開始運動,粒子重力不計.
(1)若場強大小E1=E2=E,A點到MN的距離為L,為使粒子進入磁場時速度最大,交變電場變化周期的最小值T0應為多少?粒子的最大速度v0為多大?
(2)設磁場寬度為d,改變磁感應強度B的大小,使粒子以速度v1進入磁場后都能從磁場左邊界PQ穿出,求磁感應強度B滿足的條件及該粒子穿過磁場時間t的范圍.
(3)若電場的場強大小E1=2E0,E2=E0,電場變化周期為T,t=0時刻從電場中A點釋放的粒子經過n個周期正好到達MN邊界,假定磁場足夠寬,粒子經過磁場偏轉后又回到電場中,向右運動的最大距離和A點到MN的距離相等.求粒子到達MN時的速度大小v和勻強磁場的磁感應強度大小B.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖所示,電阻不計的平行金屬導軌MN和OP放置在水平面內.MO間接有阻值為R = 3Ω的電阻.導軌相距d = 1m,其間有豎直向下的勻強磁場,磁感強度B = 0.5T.質量為m = 0.1kg,電阻為r = 1Ω的導體棒CD垂直于導軌放置,并接觸良好,現用平行于MN的恒力F = 1N向右拉動CD,CD受摩擦阻力f恒為0.5N.求

(1)CD運動的最大速度是多少?
(2)當CD達到最大速度后,電阻R消耗的電功率是多少?
(3)當CD的速度為最大速度的一半時,CD的加速度是多少?

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖所示,在第Ⅱ象限內有水平向右的勻強電場,電場強度為E,在第Ⅰ、Ⅳ象限內分別存在如圖所示的勻強磁場,磁感應強度大小相等.有一個帶電粒子以垂直于x軸的初速度v0x軸上的P點進入勻強電場中,并且恰好與y軸的正方向成45°角進入磁場,又恰好垂直進入第Ⅳ象限的磁場.已知OP之間的距離為d,則帶電粒子從P點開始在到第二次在磁場中經過x軸時,在電場和磁場中運動的時間說法正確的有
A.在電場中運動時間為
B.在磁場中運動時間為
C.在磁場中運動時間為
D.運動總時間為

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

(12分)如圖所示,空間存在范圍足夠大的豎直向下的勻強電場,電場強度大小E =l.0×10-4v/m,在絕緣地板上固定有一帶正電的小圓環A。初始時,帶正電的絕緣小球B靜止在圓環A的圓心正上方,B的電荷量為g= 9×10-7C,且B電荷量始終保持不變。始終不帶電的絕緣小球c從距離B為x0= 0.9m的正上方自由下落,它與B發生對心碰撞,碰后不粘連但立即與B一起豎直向下運動。它們到達最低點后(未接觸絕緣地板及小圓環A)又向上運動,當C、B剛好分離時它們不再上升。已知初始時,B離A圓心的高度r= 0.3m.絕緣小球B、C均可以視為質點,且質量相等,圓環A可看作電量集中在圓心處電荷量也為q =9×l0-7C的點電荷,靜電引力常量k=9×109Nm2/C2.(g取10m/s2)。求:
(l)試求B球質量m;(2)從碰后到剛好分離過程中A對B的庫侖力所做的功。

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