题目内容
12.如图所示,一对加有恒定电压的平行金属极板竖直放置,板长、间距均为d.在右极板的中央有个小孔P,小孔右方半径为R 的圆形区域内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,区域边界刚好与右极板在小孔在P处相切,一排宽度也为d的带负电粒子以速度V0竖直向上同时进入两极板间后,只有一个粒子通过小孔P进入磁场,其余全部打在右极板上,且最后一个到达极板的粒子刚好打在右极板的上边缘.已知这排粒子中每个粒子的质量均为m、电荷量大小均为q,磁场的感应强度大小为$\frac{\sqrt{2}m{v}_{0}}{qR}$,不计粒子的重力及粒子间的相互作用力,求:(1)板间的电压大小U;
(2)通过小孔P的粒子离开磁场时到右极板的距离L;
(3)通过小孔P的粒子在电场和磁场中运动的总时间t总.
分析 (1)根据粒子做类平抛运动,结合运动的合成与分解,及牛顿第二定律与运动学公式,即可求解;
(2)根据速度的合成法则,结合圆周运动的半径公式,即可求解;
(3)根据粒子在电场中,由运动学公式求得运动的时间,再根据在磁场中,轨迹对应的圆心角,求得在磁场中运动时间,最后即可求解总时间.
解答 解:(1)粒子在电场力作用下,做类平抛运动,根据牛顿第二定律与运动学公式,则有:
水平方向有:$d=\frac{1}{2}a{t}^{2}$;
竖直方向有:d=v0t;
而a=$\frac{qU}{md}$;
解得:U=$\frac{2m{v}_{0}^{2}}{q}$;
(2)粒子从P点进入磁场时的速度大小,设为v,则有:
v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+(a×\frac{\frac{d}{2}}{{v}_{0}})^{2}}$=$\sqrt{2}$v0;
且速度与竖直板夹角为45°;根据圆周运动的半径公式,则有:
r=$\frac{m•\sqrt{2}{v}_{0}}{Bq}$
而磁场的感应强度大小为:B=$\frac{\sqrt{2}m{v}_{0}}{qR}$,
解得:r=R;
根据几何关系,可知,离开磁场时到右极板的距离为:L=$\sqrt{{R}^{2}+{R}^{2}}$=$\sqrt{2}$R;
(3)粒子在电场力作用下,做类平抛运动,所需要时间为:t1=$\frac{\frac{d}{2}}{{v}_{0}}$=$\frac{d}{2{v}_{0}}$;
而粒子在磁场中,与水平方向夹角为45°,那么出磁场时,也与水平方向夹角为45°,因此在磁场中运动时间为:
t2=$\frac{T}{4}$=$\frac{1}{4}×$$\frac{2πm}{Bq}$=$\frac{\sqrt{2}πR}{{v}_{0}}$;
那么通过小孔P的粒子在电场和磁场中运动的总时间为:
t总=t1+t2=$\frac{d+2\sqrt{2}πR}{2{v}_{0}}$;
答:(1)板间的电压大小$\frac{2m{v}_{0}^{2}}{q}$;
(2)通过小孔P的粒子离开磁场时到右极板的距离$\sqrt{2}$R;
(3)通过小孔P的粒子在电场和磁场中运动的总时间$\frac{d+2\sqrt{2}πR}{2{v}_{0}}$.
点评 考查粒子在电场中类平抛运动与磁场中匀速圆周运动,掌握牛顿第二定律与运动学公式的应用,理解向心力表达,注意结合几何关系画出运动轨迹是解题的关键.
A. | 顺时针,转速n=$\frac{v}{2πL}$ | B. | 顺时针,转速n=$\frac{v}{L}$ | ||
C. | 逆时针,转速n=$\frac{v}{2πL}$ | D. | 逆时针,转速n=$\frac{v}{L}$ |
A. | 物体A将接触地面时的加速度大小为g,方向竖直向上 | |
B. | 弹簧的劲度系数为$\frac{mg}{h}$ | |
C. | 物体A将接触时物体B的速度大小也为v | |
D. | 物体A将接触时弹簧的弹性势能等于mgh-$\frac{1}{2}$mv2 |
A. | A点的场强一定大于B点的场强,场强方向向左 | |
B. | 粒子在A点的电势能一定小于在B点的电势能 | |
C. | vB可能大于vA | |
D. | A点的电势一定低于B点的电势 |
A. | 从牛顿第一定律可演绎出“质量是物体惯性大小的量度”的结论 | |
B. | 开普勒经过多年的潜心研究,提出了行星运动的三大定律,并揭示了行星运动规律的力学原因 | |
C. | 库仑最早引入电场概念并提出用电场线表示电场 | |
D. | kg•m/s2与Wb•A/m能表示同一个物理量的单位 |
A. | a点的电场强度比b点的小 | |
B. | b点的电势比a点的高 | |
C. | 检验电荷-q在a点的电势能比在b点的大 | |
D. | 将检验电荷-q从a点移到b点的过程中它的电势能增加 |