精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
14.如图所示,一个质量为m=2.0×10-11kg,电荷量q=+1.0×10-5C的带电微粒(重力忽略不计),从静止开始经U1=25V电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中.金属板长L=20cm,两板间距d=10$\sqrt{3}$cm.求:
(1)微粒进入偏转电场时的速度v是多大?
(2)若微粒射出电场过程的偏转角为θ=30°,并接着进入一个方向垂直与纸面向里的匀强磁场区,则两金属板间的电压U2是多大?
(3)若该匀强磁场的宽度为D=10$\sqrt{3}$cm,为使微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少多大?

分析 (1)根据动能定理求带电微粒进入偏转电场时的速率v1
(2)带电微粒在偏转电场中做类平抛运动,将微粒的末速度分解为平行于板和垂直于板两个方向,由几何知识确定出粒子垂直于板方向的末速度,然后由动能定理列式求偏转电压;
(3)微粒恰好不从磁场右边射出时运动轨迹与右边边界相切,由几何知识确定运动半径,然后由洛伦兹力提供向心力列方程求磁感应强度的最小值.

解答 解:(1)带电微粒经加速电场加速后速率为v1,根据动能定理有:
U1q=$\frac{1}{2}$mv12
解得:v1=$\sqrt{\frac{2q{U}_{1}}{m}}$=$\sqrt{\frac{2×1×1{0}^{-5}×25}{2.0×1{0}^{-11}}}$=5.0×103m/s.
(2)带电微粒在偏转电场中只受电场力作用,设微粒进入磁场时的速度为v′,则有:
v′=$\frac{{v}_{1}}{cos30°}$
得出:v′=$\frac{\sqrt{3}}{3}$×104m/s
 而vy=$\frac{5\sqrt{3}}{3}×1{0}^{3}$m/s
粒子在电场中运动时间t=$\frac{L}{{v}_{1}}$=$\frac{20×1{0}^{-2}}{5×1{0}^{3}}$=4×10-5s
那么粒子在电场中的加速度a=$\frac{{v}_{y}}{t}$=$\frac{\frac{5}{3}\sqrt{3}×1{0}^{3}}{4×1{0}^{-5}}$m/s2=$\frac{5\sqrt{3}}{12}×1{0}^{8}$m/s2
依据牛顿第二定律,则有:a=$\frac{q{U}_{2}}{md}$,
因此U2=$\frac{mad}{q}$
代入数据,解得:U2=$\frac{2×1{0}^{-11}×\frac{5\sqrt{3}}{12}×1{0}^{8}×10\sqrt{3}×1{0}^{-2}}{1×1{0}^{-5}}$V=25V.
(3)带电微粒进入磁场做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,微粒恰好不从磁场右边射出时运动轨迹与右边边界相切,设做匀速圆周运动的轨道半径为R,由几何关系知:
R+$\frac{R}{2}$=D
由牛顿运动定律及运动学规律:
qv′B=m$\frac{v{′}^{2}}{R}$,
得B=1×10-3T.
若带电粒子不射出磁场,磁感应强度B至少为1×10-3T.
答:(1)带电微粒进入偏转电场时的速率v1为5.0×103m/s;
(2)偏转电场中两金属板间的电压U2为25V;
(3)为使带电微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少1×10-3T.

点评 本题属于带电粒子在组合场中的运动,在电场中做类平抛运动时通常将运动分解为平行于电场方向与垂直于电场两个方向或借助于动能定理解决问题.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,一薄木板斜搁在高度一定的平台和水平地板上,其顶端与平台相平,末端位于地板的P处,并与地板平滑连接,将一可看成质点的滑块自木板顶端无初速度释放,滑块沿木板下滑,接着在地板上滑动,最终停在Q处.滑块和木板及地板之间的动摩擦因数相同,现将木板截短一半,仍按上述方式搁在该平台和水平地板上,再次将滑块自木板顶端无初速度释放,则滑块最终将停在(  )
A.P处B.P、Q之间C.Q处D.Q的右侧

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.如图所示,虚线两测得磁感应强度均为B,但是方向相反,电阻为R的导线弯成顶角为90°、半径为r的两个扇形组成的回路,O为圆心,整个回路可绕O点转动.若由图示的位置开始沿顺时针方向以角速度ω转动,则在一周期内电路释放的电能为$\frac{4{πB}^{2}{r}^{4}ω}{R}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,足够长的光滑金属框竖直放置,框宽l=0.5m,框的电阻不计,匀强磁场磁感应强度B=1T,方向与框面垂直,金属棒MN的质量为100g,电阻为1Ω.现让MN无初速地释放并与框保持接触良好的竖直下落,下落4m时速度达到最大值,求此过程中回路产生的电能.(空气阻力不计,g=10m/s2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,半径为R的圆是圆柱形区域的横截面,c为圆心,在圆上a点有一粒子源能以相同的速率向圆面内各个方向发射质量为m、电荷量为q 的带正电粒子.当柱形区域存在垂直于圆面、磁感应强度大小为B的匀强磁场时,沿ac方向射入的粒子从b 点离开场区,此过程粒子速度方向偏转了$\frac{2π}{3}$.若只将柱形区域内的磁场换成平行于圆面的匀强电场,粒子从电场中射出的最大动能是初动能的4倍,经过b点的粒子在 b点的动能是初动能的3倍.不计粒子重力及粒子间的相互作用.求:
(1)粒子源发射粒子的速率v0及从b点离开磁场的粒子在磁场中运动的最长时间tm
(2)电场强度的方向及大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.关于摩擦力做功,以下叙述正确的是(  )
A.滑动摩擦力总是做负功
B.静摩擦力一定不做功
C.摩擦力既可做正功,又可做负功
D.一对相互作用的滑动摩擦力总是做负功

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,空间存在着与圆台母线垂直向外的磁场,各处的磁感应强度大小均为B,圆台母线与竖直方向的夹角为θ,一个质量为m、半径为r的匀质金属环位于圆台底部.环中维持恒定的电流I不变,圆环由静止向上运动,经过时间t后撤去该恒定电流并保持圆环闭合,圆环全程上升的最大高度为H.已知重力加速度为g,磁场的范围足够大.在圆环向上运动的过程中,下列说法正确的是(  )
A.在时间t内安培力对圆环做功为mgH
B.圆环先做匀加速运动后做匀减速运动
C.圆环运动的最大速度为$\frac{2πBIrtcosθ}{m}$-gt
D.圆环先有收缩后有扩张的趋势

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.用手握住较长软绳的一端连续上下振动,形成一列简谐横波.某时刻的波形如图所示,绳上a、b两质点均处于波峰位置,下列说法正确的是(  )
A.a、b两点之间的距离为一个波长
B.a、b两点振动开始时刻相差半个周期
C.b点完成全振动次数比a点多一次
D.b点完成全振动次数比a点少一次

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.质量为m的物体以加速度$\frac{g}{2}$匀加速下降距离h的过程中正确的是(  )
A.物体的动能增加了mghB.物体的重力势能减少了$\frac{mgh}{2}$
C.物体所受合力为$\frac{3mg}{2}$D.物体的机械能减少了$\frac{mgh}{2}$

查看答案和解析>>

同步练习册答案