题目内容
如图甲,直角坐标系xOy在竖直平面内,x轴上方(含x轴)区域有垂直坐标系xOy向里的匀强磁场,磁感应强度B0=T;在x轴下方区域有正交的匀强电场和磁场,场强E随时间t的变化关系如图乙,竖直向上为电场强度正方向,磁感应强度B随时间t的变化关系如图丙,垂直xOy平面为磁场的正方向。光滑的绝缘斜面在第二象限,底端与坐标原点O重合,与负x轴方向夹角θ=30°。
一质量m=1×10-5kg、电荷量q=1×10-4C的带正电的粒子从斜面上A点由静止释放,运动到坐标原点时恰好对斜面压力为零,以此时为计时起点。求:
(1)释放点A到坐标原点的距离L;
(2)带电粒子在t=2.0s时的位置坐标;
(3)在垂直于x轴的方向上放置一俘获屏,要使带电粒子垂直打在屏上被俘获,屏所在位置的横坐标应满足什么条件?
(1)0.1m;(2)(,
);(3)
(n=0,1,2,3......)
解析试题分析:(1)设带电粒子在斜面上运动的加速度为a,在坐标原点速度为v,则
mgsinθ="ma"
qvB="mgcosθ"
v2=2aL
解得 v=1m/s,L="0.1m"
(2)在0—1s,由乙图知E1=1N/C,由丙图知,由于有qE1 = mg,且带电粒子垂直磁场方向进入磁场,所以带电粒子做匀速圆周运动,设其轨道半径为r1,运动周期为T1,则
解得 m,T1="12" s
在0—1s,设带电粒子做圆周运动转过圆心角为θ1,则θ1=30°
在1—2s,由乙图知E2=1N/C,由丙图知T,由于有qE2= mg,且带电粒子运动方向垂直磁场,所以带电粒子做匀速圆周运动,设其轨道半径为r2,运动周期为T2,则
解得 m,T2="4" s
在1—2s,设带电粒子做圆周运动转过圆心角为θ2,则θ2=90°
在0—2s内带电粒子运动轨迹如图,设t=2s时,粒子所在位置坐标为(x0,y0),则
所以,t=2s时,粒子所在位置坐标为
(,
)
(3)在2—3s内,由乙图知E3=1.2N/C,由丙图知B3=0,由于有qE3>mg ,带电粒子运动方向沿负y轴即竖直向下,所以先向下做匀减速直线运动,设减速运动的加速度大小为a,减速到零经过的时间为t0,则
qE3-mg = ma
v=at0
解得 t0="0.5" s
然后粒子向上加速运动0.5s,回到2s末的位置,速度大小也与2s末时相同,方向竖直向上。
在3—5s内,由乙图知E4=1N/C,由丙图知T,做半个圆周运动,运动方向竖直向下;在5—6s内,重复2—3s内的运动;在6—8s内,重复3—5s内的运动。以后循环,运动轨迹如图所示。设俘获器放置的位置横坐标为x,则
(n=0,1,2,3......)
即 (n=0,1,2,3......)
考点:带电粒子在复合场中的运动。
自动门、生命探测器、家电遥控系统、防盗防火报警器都使用了( )
A.温度传感器 | B.红外线传感器 | C.生物传感器 | D.压力传感器 |
如图所示,d处固定有负点电荷Q,一个带电质点只在电场力作用下运动,射入此区域时的轨迹为图中曲线abc,a、b、c、d恰好是一正方形的四个顶点,则有( )
A.a、b、c三点处电势高低关系是φa=φc>φb |
B.质点由a到c,电势能先增加后减小,在b点动能最小 |
C.质点在a、b、c三点处的加速度大小之比为2∶1∶2 |
D.若将d处的点电荷改为+Q,该带电质点的轨迹仍可能为曲线abc |
下列说法中正确的是
A.气体对容器的压强是大量气体分子对容器的碰撞引起的,它跟气体分子的密集程度以及气体分子的平均动能有关 |
B.在使两个分子间的距离由很远(r>10-9m)减小到很难再靠近的过程中分子力先减小后增大,分子势能先减小后增大 |
C.温度相同的氢气和氧气,氧气分子的平均动能比较大 |
D.当气体分子热运动变得剧烈时,压强必变大 |
以下说法正确的是______.
A.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内的分子数及气体分子的平均动能都有关 |
B.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子不停息地做无规则热运动 |
C.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小 |
D.如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体的平均动能一定增大,因此压强也必然增大 |