精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
15.如图所示,一个质量为m、电荷量为q的正离子,在D处沿图示方向以一定的速度射入磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.结果离子正好从距A点为d的小孔C沿垂直于电场方向进入匀强电场,此电场方向与AC平行且向上,最后离子打在G处,而G处距A点2d(AG⊥AC).不计离子重力,离子运动轨迹在纸面内.求:
(1)此离子射入磁场时的速度v0
(2)离子从D处运动到G处所需时间t;
(3)离子到达G处时的动能Ek

分析 (1)画出离子的运动轨迹,由几何知识求出离子在磁场中做圆周运动的半径r.则有$q{v_0}B=m\frac{v_0^2}{r}$求解初速度;
(2)离子在磁场中由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律和圆周运动公式结合可求出半径和周期.找出离子在磁场中圆周运动时轨迹所对应的圆心角,可求得时间.离子进入电场后做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀加速运动,由运动学公式即可求出离子在电场中运动的时间.即能求出总时间.
(3)由牛顿第二定律和运动学公式可求出离子在电场中偏转的距离,根据动能定理求出离子到达G处时的动能.

解答 解:(1)正离子轨迹如图所示:

圆周运动半径r满足:d=r+rcos60°
解得r=$\frac{2}{3}d$
设离子在磁场中的运动速度为v0
则有:$q{v_0}B=m\frac{v_0^2}{r}$
得${v_0}=\frac{2qBd}{3m}$
 (2)T=$\frac{2πr}{v}$=$\frac{2πm}{Bq}$ 
由图知离子在磁场中做圆周运动的时间为:
${t_1}=\frac{1}{3}T=\frac{2πm}{3Bq}$
离子在电场中做类平抛运动,从C到G的时间为:t2=$\frac{2d}{{v}_{0}}$=$\frac{3m}{Bq}$ 
离子从D→C→G的总时间为t=t1+t2=$\frac{(9+2π)m}{3Bq}$
(3)设电场强度为E,
则有:qE=ma
d=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$
根据动能定理得:$qEd={E_k}-\frac{1}{2}mv_0^2$
解得:${E_k}=\frac{{4{B^2}{q^2}{d^2}}}{9m}$
答:(1)此离子射入磁场时的速度v0为$\frac{2qBd}{3m}$;
(2)离子从D处运动到G处所需时间t为$\frac{(9+2π)m}{3Bq}$;
(3)离子到达G处时的动能为$\frac{4{B}^{2}{q}^{2}{d}^{2}}{9m}$.

点评 本题离子在组合场中运动的问题,离子在磁场中运动画轨迹是解题的关键,在电场中运用运动的分解进行研究结合动能定理解动能较简单些.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.20世纪以来,人们发现了一些新的事实,而经典力学却无法解释.经典力学只适用于解决物体的低速运动问题,不能用来处理高速运动问题,只适用宏观物体,一般不适用于微观粒子,这说明(  )
A.随着认识的发展,经典力学已成了过时的理论
B.经典力学不是万能的,它有一定的适用范围
C.牛顿定律适用于研究原子中电子的运动规律
D.相对论和量子论不否认经典力学,经典力学是它们的特殊情形

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.某同学设计了用光电门传感器“探究小车的加速度a与小车所受拉力F及质量m关系”的实验.

(1)如图甲所示,在小车上固定宽度为l的挡光片(图中未画出),将两个光电门传感器固定在相距为d的轨道上,释放小车,传感器记录下小车经过光电门的时间△t1、△t2,可以测得小车的加速度a=$\frac{{(\frac{l}{△{t}_{2}})}^{2}-{(\frac{l}{△{t}_{1}})}^{2}}{2d}$(用题中的符号L、d、△t1、△t2表示),用螺旋测微器测得挡光片的宽度l如图乙所示,则l=10.243mm
(2)若把钩码的重力当作小车所受到的合外力,应满足条件平衡摩擦力、钩码的质量比小车的质量小得多(写两条)
(3)在满足(2)的条件下,若利用此装置来验证“动能定理”,还需要记录的物理量有小车的质量M、砝码的质量m,需要验证的关系式是$\frac{1}{2}M{(\frac{l}{△{t}_{2}})}^{2}-\frac{1}{2}M{(\frac{l}{△{t}_{1}})}^{2}=mgd$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.我国的“嫦娥工程”取得了初步的成功.如图所示,假设月球半径为R,飞船在距月球表面高度为3R的圆形轨道Ⅰ上运动,到达轨道的A点点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近地点B再次点火变轨进入月球近月轨道Ⅲ绕月球做圆周运动,则下列说法正确的是(  )
A.飞船在轨道Ⅰ的运动速率大于飞船在轨道Ⅲ的运动速率
B.在A处,飞船变轨后瞬间的动能大于变轨前瞬间的动能
C.在B处,飞船变轨后瞬间的动能小于变轨前瞬间的动能
D.飞船在轨道Ⅲ绕月球运行一周所需时间大于在轨道Ⅱ绕月运行一周所需时间

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,一固定在地面上的足够长斜面,倾角为37°,物体A放在斜面底端挡板处,通过不可伸长的轻质绳跨过光滑轻质滑轮与物体B相连接,B的质量M=1kg,绳绷直时B离地面有一定高度.在t=0时刻,无初速度释放B,由固定在A上的速度传感器得到的数据绘出的A沿斜面向上运动的v-t图象如图乙所示,若B落地后不反弹,g取l0m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1)B下落的加速度大小a;
(2)A沿斜面向上运动的过程中,绳的拉力对A做的功W;
(3)A(包括传感器)的质量m及A与斜面间的动摩擦因数μ
(4)求在0~0.75s内摩擦力对A做的功.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.从15m高处以10m/s的初速度水平抛出一物体,落地时的速度大小为20m/s,速度方向与水平方向的夹角为60°(g取10m/s2,不计空气阻力)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.假设空间某一静电场的电势φ随x变化情况如图所示,根据图中信息可以确定下列说法中正确的是(  )
A.空间各点场强的方向均与x轴垂直
B.将电荷沿x轴从0移到x1的过程中,电荷一定做匀加速直线运动
C.正电荷沿x轴从x2移到x3的过程中,电场力做正功,电势能减小
D.负电荷沿x轴从x4移到x5的过程中,电场力做负功,电势能增加

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图1所示,在x轴上方有垂直xoy平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B1=B0,在x轴下方有交替分布的匀强电场和匀强磁场,匀强电场平行于y轴,匀强磁场B2=2B0垂直于xoy平面,图象如图2所示.一质量为m,电量为-q的粒子在t=$\frac{2}{3}$t0时刻沿着与y轴正方向成60°角方向从A点射入磁场,t=2t0时第一次到达x轴,并且速度垂直于x轴经过C点,C与原点O的距离为3L.第二次到达x轴时经过x轴上的D点,D与原点O的距离为4L.(不计粒子重力,电场和磁场互不影响,结果用B0、m、q、L表示.)

(1)求此粒子从A点射出时的速度υ0
(2)求电场强度E0的大小和方向.
(3)粒子在t=9t0时到达M点,求M点坐标.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.两个质量相等的小铁快A和B,分别从两个高度相同的光滑斜面和光滑圆弧斜坡的顶端由静止开始滑向底部,如图所示,则下面说法不正确的是(  )
A.下滑过程中重力所做的功相同B.它们到达底部时动能相同
C.它们到达底部时速度相同D.它们的机械能都每时每刻都相同

查看答案和解析>>

同步练习册答案