题目内容
如图a所示,水平直线MN下方有竖直向下的匀强电场,现将一重力不计、比荷
=106C/kg的负电荷于电场中的.点由静止释放,经过
×10-5s后电荷以v0=1.5X 104m/sS的速度通过MN进人其上方的均匀磁场,磁场与纸面垂直,磁感应强度B按图b所示规律周期性变化.图中以垂直纸面向里为正,电荷通过MN时为t=0时刻.求:
(1)匀强电场的电场强度E及O点与直线MN之间的距离;
(2)如果在O点正右方d=68cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从O点出发运动到挡板的时间.
| q |
| m |
| π |
| 15 |
(1)匀强电场的电场强度E及O点与直线MN之间的距离;
(2)如果在O点正右方d=68cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从O点出发运动到挡板的时间.
分析:(1)电荷做匀减速运动,根据动量定理可解得,由位移公式可解得MN之间的距离.
(2)由洛伦兹力提供向心力,则可求得磁场垂直纸面向里与向外的运动半径与周期;再根据几何关系可确定圆心角,从而求出运动的时间.
(2)由洛伦兹力提供向心力,则可求得磁场垂直纸面向里与向外的运动半径与周期;再根据几何关系可确定圆心角,从而求出运动的时间.
解答:解:(1)电荷在电场中做匀减速直线运动,设其在电场中运动的时间为tE,
根据动量定理可知,mv0=qEtE
解得,E=
=
×104N/C=7.2×103N/C
O点与直线MN之间的距离d=
a
=
cm=1.57cm
(2)当磁场垂直纸面向里时,
电荷运动的半径r1=
=
m=5cm
周期T1=
=
8=
×10-6S
当磁场垂直纸面向外时,
电荷运动的半径r2=
=
m=3cm
周期T2=
=
=
5=
×10-58
根据电荷的运动情况可知,电荷到达挡板前运动的完整周期数为15个,即沿ON运动的距离S=15△d=60cm,最后8cm的距离
如图所示,r1+r1cosa=d-S
解得cosα=0.6 则α=53°
故电荷运动的总时间
T=tk+15TB+
T1-
T1
=(12+
)x×10-5S=3.86×10-4S
答:(1)匀强电场的电场强度7.2×103N/C及O点与直线MN之间的距离1.57cm;
(2)如果在O点正右方d=68cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,则电荷从O点出发运动到挡板的时间3.86×10-4s.
根据动量定理可知,mv0=qEtE
解得,E=
| mvo |
| qtE |
| 4.5 |
| 2π |
O点与直线MN之间的距离d=
| 1 |
| 2 |
| t | 2 E |
| π |
| 2 |
(2)当磁场垂直纸面向里时,
电荷运动的半径r1=
| mvo |
| qB1 |
| 10-6×1.5×104 |
| 0.3 |
周期T1=
| 2xm |
| qB1 |
| 2π×10-6 |
| 0.3 |
| 2π |
| 3 |
当磁场垂直纸面向外时,
电荷运动的半径r2=
| mvo |
| qB2 |
| 10-6×1.5×104 |
| 0.5 |
周期T2=
| 2πm |
| qB2 |
| 2πm |
| qB2 |
| 2π×10-6 |
| 0.5 |
| 2π |
| 5 |
根据电荷的运动情况可知,电荷到达挡板前运动的完整周期数为15个,即沿ON运动的距离S=15△d=60cm,最后8cm的距离
如图所示,r1+r1cosa=d-S
解得cosα=0.6 则α=53°
故电荷运动的总时间
T=tk+15TB+
| 1 |
| 2 |
| 53 |
| 360 |
=(12+
| 163 |
| 540 |
答:(1)匀强电场的电场强度7.2×103N/C及O点与直线MN之间的距离1.57cm;
(2)如果在O点正右方d=68cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,则电荷从O点出发运动到挡板的时间3.86×10-4s.
点评:考查动量定理、牛顿第二定律、向心力公式,运动学公式等规律的掌握与应用,并学会由几何关系与物理规律相结合来综合解题.
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的正电荷置于电场中的O点由静止释放,经过
后,电荷以v0=l.5 ×104 m/s的速度通过MN进入其上方的匀强磁场,磁场与纸面垂直,磁感应强度B按图6所示规律周期性变化(图b中磁场以垂直纸面向外为正,以电荷第一次通过MN时为t=0时刻).求:
时刻电荷与O点的水平距离;
取3.14,计算结果保留三位有效数字)