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(16分)如圖所示,直角坐標系xoy的第一象限內有場強為E方向沿x軸負向的勻強電場,第二象限內有方向沿y軸負向的勻強電場,在的區域內有方向垂直坐標平面的勻強磁場.一質量為m、電荷量為q的正粒子(不計重力),從P()點由靜止開始運動, 通過第二象限后經點再進入y≤0區域,并恰好經過坐標原點O.求

(1)第二象限內勻強電場的場強
(2)y≤0區域內勻強磁場的磁感應強度B.
(3)粒子從P到0經歷的時間.

(1)  (2)  (3)

解析試題分析:(1)粒子在第一象限內做勻加速直線運動
所以根據動能定理可得:
在第二象限內做勻變速曲線運動,即類平拋運動,故有:,
整理可得
(2)設粒子經過Q點時速度與負向的夾角為,則根據動能定理可得 ,故
粒子在區域內做勻速圓周運動,所以根據幾何知識可得:
根據牛頓第二定律可得:
整理可得:
(3)粒子在各區域內的運動時間分別滿足:
從P到O的時間
解得:

考點:考查了帶電粒子在電磁場中運動規律的綜合應用,動能定理的綜合應用

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:單選題

下列實例中人處于失重狀態的有

A.飛機起飛時飛機中的乘客
B.離開跳臺后正在空中做動作的跳水運動員
C.沿圓軌道運行的飛船中的宇航員
D.下行電梯將要到達指定樓層時電梯中的乘客

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖所示,兩根足夠長的光滑平行金屬導軌MN、PQ間距為l=0.5 m,其電阻不計,兩導軌及其構成的平面均與水平面成30°角.完全相同的兩金屬棒ab、cd分別垂直導軌放置,每棒兩端都與導軌始終有良好接觸,已知兩棒質量均為m=0.02 kg,電阻均為R=0.1 Ω,整個裝置處在垂直于導軌平面向上的勻強磁場中,磁感應強度B=0.2 T,棒ab在平行于導軌向上的力F作用下,沿導軌向上勻速運動,而棒cd恰好能夠保持靜止.取g=10 m/s2,問:

(1)通過棒cd的電流I是多少,方向如何?
(2)棒ab受到的力F多大?
(3)棒cd每產生Q=0.1 J的熱量,力F做的功W是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(18分)如圖所示,在直角坐標系xOy平面的第Ⅱ象限內有半徑為R的圓O1分別與x軸、y軸相切于C(-R,0)、D(0,R) 兩點,圓O1內存在垂直于xOy平面向外的勻強磁場,磁感應強度為B.與y軸負方向平行的勻強電場左邊界與y軸重合,右邊界交x軸于G點,一帶正電的粒子A(重力不計)電荷量為q、質量為m,以某一速率垂直于x軸從C點射入磁場,經磁場偏轉恰好從D點進入電場,最后從G點以與x軸正向夾角為45°的方向射出電場.求:

(1)OG之間的距離;
(2)該勻強電場的電場強度E;
(3)若另有一個與A的質量和電荷量相同、速率也相同的粒子A′,從C點沿與x軸負方向成30°角的方向射入磁場,則粒子A′再次回到x軸上某點時,該點的坐標值為多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(19分)如圖所示,s為一電子發射槍,可以連續發射電子束,發射出來的電子初速度可視為0,電子經過平行板A、B之間的加速電場加速后,從o點沿x軸正方向進入xoy平面內,在第一象限內沿x、y軸各放一塊平面熒光屏,兩屏的交點為o,已知在y>0、0<x<a的范圍內有垂直紙面向外的勻強磁場,在y>0、x>a的區域有垂直紙面向里的勻強磁場,大小均為B。已知給平行板AB提供直流電壓的電源E可以給平行板AB提供0~U之間的各類數值的電壓,現調節電源E的輸出電壓,從0調到最大值的過程中發現當AB間的電壓為U時,x軸上開始出現熒光。(不計電子的重力)試求:

(1)當電源輸出電壓調至U和U時,進入磁場的電子運動半徑之比r1:r2
(2)兩熒光屏上的發光亮線的范圍。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(12分)如圖a所示,與水平方向成37°角的直線MN下方有與MN垂直向上的勻強電場,現將一重力不計、比荷的正電荷置于電場中的O點由靜止釋放,經過后,電荷以v0=1.5×l04m/s的速度通過MN進入其上方的勻強磁場,磁場與紙面垂直,磁感應強度B按圖b所示規律周期性變化(圖b中磁場以垂直紙面向外為正,以電荷第一次通過MN時為t=0時刻)。求:

(1)勻強電場的電場強度E;
(2)圖b中時刻電荷與第一次通過MN的位置相距多遠;  (3)如果電荷第一次通過MN的位置到N點的距離d=68cm,在N點上方且垂直MN放置足夠大的擋板.求電荷從O點出發運動到擋板所需的時間。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(12分)如右圖所示,PQ是兩塊平行金屬板,上極板接電源正極,兩極板之間的電壓為U=1.2×104V,一帶負電的粒子通過P極板的小孔以速度v0=2.0×104m/s垂直金屬板飛入,通過Q極板上的小孔后,垂直AC邊經中點O進入邊界為等腰直角三角形的勻強磁場中,磁感應強度為B=1.0T,邊界AC的長度為L=1.6m,粒子比荷=5×104C/kg,不計粒子的重力。求:

(1)粒子進入磁場時的速度大小;
(2)粒子經過磁場邊界上的位置到B點的距離以及在磁場中的運動時間。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖所示,豎直放置的平行帶電導體板A、B和水平放置的平行帶電導體板C、D,B板上有一小孔,從小孔射出的帶電粒子剛好可從C、D板間左上角切入C、D板間電場,已知C、D板間距離為d,長為2d,  UAB=UCD=U>0,在C、D板右側存在有一個垂直向里的勻強磁場。質量為m,電量為q的帶正電粒子由靜止從A板釋放,沿直線運動至B板小孔后貼近C板進入C、D板間,最后能進入磁場中。帶電粒子的重力不計。求:

(1)帶電粒子從B板小孔射出時的速度大小v0;
(2)帶電粒子從C、D板射出時的速度v大小和方向;
(3)欲使帶電粒子不再返回至C、D板間,右側磁場的磁感應強度大小應該滿足什么條件?

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(16分)如圖所示,固定的光滑金屬導軌間距為L,導軌電阻不計,上端a、b間接有阻值為R的電阻,導軌平面與水平面的夾角為θ,且處在磁感應強度大小為B、方向垂直于導軌平面向上的勻強磁場中。質量為m、電阻為r的導體棒與固定彈簧相連后放在導軌上。初始時刻,彈簧恰處于自然長度,導體棒具有沿軌道向上的初速度v0。整個運動過程中導體棒始終與導軌垂直并保持良好接觸。已知彈簧的勁度系數為k,彈簧的中心軸線與導軌平行。

⑴求初始時刻通過電阻R的電流I的大小和方向;
⑵當導體棒第一次回到初始位置時,速度變為v,求此時導體棒的加速度大小a;
⑶導體棒最終靜止時彈簧的彈性勢能為Ep,求導體棒從開始運動直到停止的過程中,電阻R上產生的焦耳熱Q。

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