题目内容
19.如图所示,质量为m、电荷量为+q的粒子从坐标原点O以初速度v0射出,粒子恰好经过A点,O、A两点长度为L,连线与坐标轴+y方向的夹角为α=37°,不计粒子的重力.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)若在平行于x轴正方向的匀强电场E1中,粒子沿+y方向从O点射出,恰好经过A点;若在平行于y轴正方向的匀强电场E2中,粒子沿+x方向从O点射出,也恰好能经过A点,求这两种情况电场强度的比值$\frac{{E}_{1}}{{E}_{2}}$.
(2)若在y轴左侧空间(第Ⅱ、Ⅲ象限)存在垂直纸面的匀强磁场,粒子从坐标原点O,沿与y轴成30°的方向射入第Ⅱ象限,从第Ⅲ象限射出后恰好经过A点,求磁感应强度B大小及方向.
分析 (1)粒子在这两个方向不同的匀强电场中均做类平抛运动,根据运动的合成与分解分成平行于电场线和垂直于电场线方向分别列方程,然后联立求解;
(2)作出粒子圆周运动的轨迹,由几何知识确定半径,然后由牛顿第二定律列方程求磁感应强度
解答 解(1)在电场E1中:
$lsinα=\frac{1}{2}{\frac{q{E}_{1}}{m}t}_{1}^{2}$①
lcosα=vot1②
在电场E2中:
$lcosα=\frac{1}{2}{\frac{q{E}_{2}}{m}t}_{2}^{2}$③
lsinα=v0t2④
联立①②③④得:$\frac{{E}_{1}}{{E}_{2}}=\frac{27}{64}$⑤
(2)设轨迹半径为R,轨迹如图所示,可见:OC=2Rsin30°①
由几何知识可得:$tan30°\frac{lsin37°}{2Rsin30°+lcos37°}$②
解得:$R=\frac{3\sqrt{3}-4}{5}l$qvB=③
又由:$\frac{{mv}_{0}^{2}}{R}$④
得:$R=\frac{m{v}_{0}}{qB}$⑤
由③⑤得:$B=\frac{5m{v}_{0}}{(3\sqrt{3}-4)ql}$,方向垂直纸面向里;
答:(1)这两种情况电场强度的比值$\frac{27}{64}$;(2)磁感应强度$\frac{5m{v}_{0}}{(3\sqrt{3}-4)ql}$,方向垂直纸面向里.
点评 带电粒子在电场中的偏转常根据类平抛运动规律列方程求解,在磁场中通常是先画出轨迹由几何知识确定半径,然后由牛顿第二定律求q、m、B、v的某一个量,这是一道考查典型方法的好题
练习册系列答案
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9.下列说法正确的是( )
A. | 太阳辐射的能量主要来自于太阳内部的热核反应 | |
B. | 波尔根据氢原子光谱分立的特性提出电子轨道和原子能量是量子化的 | |
C. | 核力是强相互作用的一种表现,在原子核内核力比库仑大得多 | |
D. | 光电效应和α粒子散射实验都证明了原子核式结构模型 | |
E. | 在原子核反应中,反应前后质子数、中子数、电子数都是守恒的 |
10.如图a,b所示,是一辆公共汽车在t=0和t=2s两个时刻的照片,图c是这段时间内,车里横杆上悬挂的一个拉环经过放大后的图象,θ为拉绳与竖直方向的夹角,已知:汽车向右运动,且在这段时间内汽车的加速度可认为恒定不变,本地的重力加速度为g,则这段时间内公共汽车的运动是( )
A. | 向右匀加速运动 | B. | 向右匀减速运动 | ||
C. | 加速度可能为0 | D. | 无法求出加速度大小 |
7.如图所示,在竖直平面内有一固定的半圆环ABC,其中AB是它的水平直径,C为环上的最低点,环半径为R.一个小球从A点以速度v0水平抛出,不计空气阻力,则下列判断正确的是( )
A. | 只要v0足够大,小球一定可以不落在圆环上 | |
B. | 只要v0取值不同,小球从抛出去到落到环上的空中飞行时间就不同 | |
C. | 初速v0取值越小,小球从抛出去到落到环上的空中飞行时间就越小 | |
D. | 无论v0取何值,小球都不可能垂直撞击半圆环 |
14.关于行星围绕太阳的运动,下列说法中正确的是( )
A. | 对于某一个行星,它距离太阳越近,运动速度越慢 | |
B. | 对于某一个行星,它距离太阳越近,运动速度越快 | |
C. | 距离太阳越远的行星,运动周期越短 | |
D. | 行星的运转轨道都是圆形轨道 |
4.如图甲,高楼上某层窗口违章水平抛出一石块,恰好被曝光时间(光线进入相机
镜头时间)为0.2s的相机拍摄到.图乙是石块落地前0.2s时间内形成的像(照片已被放大且网络化),图中每个小方格边长代表实际长度1.5m,忽略空气阻力,
g=10m/s2,则( )
镜头时间)为0.2s的相机拍摄到.图乙是石块落地前0.2s时间内形成的像(照片已被放大且网络化),图中每个小方格边长代表实际长度1.5m,忽略空气阻力,
g=10m/s2,则( )
A. | 石块在飞行过程中处于超重状态 | |
B. | 石块将要落地时的速度大小约为7.5m/s | |
C. | 图乙中像的反向延长线与楼的交点就是石块抛出位置 | |
D. | 石块抛出位置离地高度约为28m |