题目内容
9.如图,x轴的上方存在匀强磁场B1和匀强电场E1,其中B1=0.20T,方向垂直纸面向里;E1=2.0×105v/m,方向沿x轴负方向.M、N是与x轴平行的薄板,其中N板位于x轴上.P、Q是MN板上的两个小孔,其连线与y轴平行.在xOy坐标系的第一象限内,有一理想边界线AO,与x轴的夹角∠AOx=45°,边界线的上方有垂直于xOy平面向外的匀强磁场,磁感应强度B2=0.25T,边界线的下方有沿y轴正方向的匀强电场,电场强度E2=5.0×105V/m,y轴上固定一荧光屏.一束带电荷量q=8.0×10-19C、质量m=8.0×10-20kg的正离子从P点射入MN间,通过点Q(0.8m,0)后沿y轴正方向进入第一象限,最后打到荧光屏上的C点.不计离子的重力,求:(1)高子通过Q点时速度的大小;
(2)C点的纵坐标;
(3)若只改变AOx区域内磁感应强度的大小,使离子都不能到达荧光屏上,则磁感应强度的大小B2应满足什么条件?(不考虑N板对离子的反射)
分析 (1)离子在复合场中做直线运动,受电场力和洛伦兹力平衡,结合平衡求出离子通过Q点的速度大小.
(2)根据半径公式求出离子在磁场中做圆周运动的半径,作出离子的运动轨迹,得出圆心角,确定出离子在电场中做类平抛运动,结合牛顿第二定律和运动学公式求出沿电场方向上的位移,根据几何关系求出C点的纵坐标.
(3)根据几何关系求出最大半径,结合半径公式求出磁感应强度的最小值,从而得出磁感应强度的范围.
解答 解:(1)设从Q射出的离子的速度大小为v,有:
qE1=qvB1,
代入数据解得v=1.0×106m/s.
(2)离子进入磁场做匀速圆周运动,由牛顿第二定律有:
$qv{B}_{2}=m\frac{{v}^{2}}{r}$,
代入数据解得r=0.4m.
作出离子的运动轨迹,交OA边界于D,如图所示.
可知圆弧QD的圆心角为90°,离子垂直电场线进入电场,离子在电场中做类平抛运动,
x=OO′=vt,
y=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$,
a=$\frac{q{E}_{2}}{m}$,
代入数据联立解得y=0.4m.
离子打到荧光屏上的位置C的纵坐标为yC=(0.4+0.4)m=0.8m.
(3)只要离子能通过AO边界进入电场E2中,离子一定到达荧光屏上.由几何关系可知,使离子不能到达y轴上的最大半径
Rm+2Rmsin45°=xQ,
设最小的磁感应强度大小为B0,则
$qv{B}_{0}=m\frac{{v}^{2}}{{R}_{m}}$,
代入数据解得${B}_{0}=\frac{\sqrt{2}+1}{8}T$,
所以B2应满足的条件${B}_{2}≥\frac{\sqrt{2}+1}{8}T$.
答:(1)离子通过Q点时速度的大小为1.0×106m/s.
(2)C点的纵坐标为0.8m.
(3)磁感应强度的大小B2应满足${B}_{2}≥\frac{\sqrt{2}+1}{8}T$.
点评 本题考查了粒子在电场和磁场中运动,知道粒子在PQ间做匀速直线运动,对于粒子在磁场中的运动,会确定圆心、半径、圆心角.掌握处理粒子做类平抛运动的方法,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解.对于第三问,关键确定出临界状态,找出最大半径.
(1)根据实验数据在坐标系中作出弹簧的弹力F与弹簧的伸长量x的关系图象;
(2)根据图象可得弹簧的劲度系数是25N/m.
钩码总质量m/g | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
弹簧伸长量x/cm | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.4 |
A. | a一定比b先开始滑动 | |
B. | 当ω=5rad/s时,b所受摩擦力的大小为1N | |
C. | 当ω=10rad/s时,a所受摩擦力的大小为1N | |
D. | 当ω=20rad/s时,继续增大ω,b相对圆盘开始滑动 |
A. | W1=F1lsinθ,W2=F2lsinθ | B. | W1=W2=mgl(1-cosθ) | ||
C. | W1=mgl(1-cosθ),W2=F2lsin | D. | W1=F1lsinθ,W2=mgl(1-cosθ) |
A. | x为质子,(m1+m2-m3)C2 | B. | x为电子,(m1+m2-m3)C2 | ||
C. | x为中子,(m1+m2-m3-m4)C2 | D. | x为正电子,(m1+m2-m3-m4)C2 |