题目内容
8.在一个显像管里,电子枪释放出电子,从静止开始经电势差为U0的电场加速之后,电子沿水平方向从南到北运动.该处地磁场在竖直方向上的分量向下,磁感应强度大小为 B,已知电子的电荷量为 e,质量为 m,重力不计.试求:(1)加速之后电子的速度大小 v;
(2)电子在显像管里通过s的路程时,侧移量有多大?
分析 (1)根据动能定理求加速之后电子的速度;
(2)电子在地磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,求出半径R,由路程求出偏转角,根据几何关系求出侧移量;
解答
解:(1)电子在加速电场中有
$e{U}_{0}^{\;}=\frac{1}{2}m{v}_{\;}^{2}$①
解得:$v=\sqrt{\frac{2e{U}_{0}^{\;}}{m}}$②
(2)电子在地磁场中有:
$evB=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{R}$③
偏转角
$θ=\frac{s}{R}$④
电子向东的侧移量为
d=R(1-cosθ)⑤
由②③④⑤解得
$d=\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2m{U}_{0}^{\;}}{e}}$$[1-cos(Bs\sqrt{\frac{e}{2m{U}_{0}^{\;}}})]$
答:(1)加速之后电子的速度大小 v为$\sqrt{\frac{2e{U}_{0}^{\;}}{m}}$;
(2)电子在显像管里通过s的路程时,侧移量是$\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2m{U}_{0}^{\;}}{e}}[1-cos(BS\sqrt{\frac{e}{2m{U}_{0}^{\;}}})]$
点评 本题是带电粒子在磁场中匀速圆周运动的问题,掌握左手定则、画出轨迹,运用几何知识是解题的关键.
练习册系列答案
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18.
密立根油滴实验的原理如图所示,两块水平放置的平行金属板与电源相连接,油滴从喷雾器喷出后,通过小孔落到距离为d的两板之间.在强光照射下,观察者可通过显微镜观察油滴的运动.油滴可以视为球形,在经过喷雾器喷嘴时因摩擦而带电.油滴在空气中下落时所受空气阻力大小跟它下落速度v的大小和半径r成正比,即f=krv(k为比例系数).某次实验中先将开关S断开,两极板不带电,一质量为m的油滴落入两板间一段时间后做匀速运动,速度大小为v0.再将开关S闭合,两板间电压为U,油滴在匀强电场中受电场力作用最终向上匀速运动,速度大小仍为v0.油滴受到空气的浮力远小于重力,可以忽略.下列说法正确的是( )
| A. | 油滴带正电 | B. | 油滴的半径为$\frac{mg}{k{v}_{0}}$ | ||
| C. | 油滴所带的电荷量为$\frac{2mgd}{U}$ | D. | 电场力对油滴一直做正功 |
3.
2016 年 10 月 19 日凌晨“神舟十一号”飞船与“天宫二号”成功实施自动交会对接.如图所示,已知“神舟十一号”“天宫二号”对接后,组合体在时间 t 内沿圆周轨道绕地球转过的角度为θ,组合体轨道半径为 r,地球表面重力加速度为 g,引力常量为 G,不考虑地球自转.则( )
| A. | 可求出地球的质量 | |
| B. | 可求出地球的平均密度 | |
| C. | 可求出组合体的做圆周运动的线速度 | |
| D. | 可求出组合体受到地球的万有引力 |
13.
如图所示,是我国首个空间实验室“天宫一号”的发射及运行示意图.长征运载火箭将飞船送入近地点为A、远地点为B的椭圆轨道上,B点距离地面高度为h,地球的中心位于椭圆的一个焦点上,“天宫一号”飞行几周后变轨进入预定圆轨道.已知“天宫一号”在预定圆轨道上飞行n圈所用时间为t,万有引力常量为G,地球半径为R,则下列说法正确的是( )
| A. | “天宫一号”在椭圆轨道的B点的加速度大于在预定圆轨道的B点的加速度 | |
| B. | “天宫一号”从A点开始沿椭圆轨道向B点运行的过程中,动能先减小后增大 | |
| C. | “天宫一号”沿椭圆轨道运行的周期大于沿预定圆轨道运行的周期 | |
| D. | 由题中给出的信息可以计算出地球的质量M=$\frac{(R+h)^{3}4{π}^{2}{n}^{2}}{G{t}^{2}}$ |
17.如图所示,手握玻璃瓶,使瓶在空中处于静止状态,关于瓶所受的摩擦力,下列说法正确的是( )

| A. | 静摩擦力,方向竖直向上 | B. | 静摩擦力,方向竖直向下 | ||
| C. | 滑动摩擦力,方向竖直向上 | D. | 滑动摩擦力,方向竖直向下 |