题目内容
如图a所示,水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场,现将一重力不计、比荷(1)匀强电场的电场强度E
(2)图b中t=
(3)如果在O点右方d=68cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从O点出发运动到挡板所需的时间.(sin37°=0.60,cos37°=0.80)
【答案】分析:(1)电荷在电场中做匀加速直线运动,根据运动学公式和牛顿第二定律结合可求出电场强度E.
(2)电荷进入磁场后做匀速圆周运动,分别求出电荷在磁场中运动的半径和周期,画出轨迹,由几何关系求出t=
×10-5s时刻电荷与O点的水平距离.
(3)电荷在周期性变化的磁场中运动,根据周期性分析电荷到达档板前运动的完整周期数,即可求出荷沿ON运动的距离.根据电荷挡板前的运动轨迹,求出其运动时间,即得总时间.
解答:
解:(1)电荷在电场中做匀加速直线运动,设其在电场中运动的时间为t1,有:
v=at1 Eq=ma
解得:E=
=7.2×103N/C
(2)当磁场垂直纸面向外时,电荷运动的半径:
=5cm
周期
=
当磁场垂直纸面向里时,电荷运动的半径:
=3cm
周期
=
故电荷从t=0时刻开始做周期性运动,其运动轨迹如图所示.
×10-5s时刻电荷与O点的水平距离:△d=2(r1-r2)=4cm
(3)电荷从第一次通过MN开始,其运动的周期为:T=
根据电荷的运动情况可知,电荷到达档板前运动的完整周期数为15个,有:
电荷沿ON运动的距离:s=15△d=60cm
故最后8cm的距离如图所示,有:r1+r1cosα=d-s
解得:cosα=0.6 则 α=53°
故电荷运动的总时间:
=3.86×10-4s
答:
(1)匀强电场的电场强度E为7.2×103N/C.
(2)图b中t=
×10-5s时刻电荷与O点的水平距离为4cm.
(3)电荷从O点出发运动到挡板所需的时间为3.86×10-4s.
点评:本题是带电粒子在电场和磁场中运动的问题,电荷在电场中运动时,由牛顿第二定律和运动学公式结合研究是最常用的方法,也可以由动量定理处理.电荷在周期性磁场中运动时,要抓住周期性即重复性进行分析,根据轨迹求解时间.
(2)电荷进入磁场后做匀速圆周运动,分别求出电荷在磁场中运动的半径和周期,画出轨迹,由几何关系求出t=
(3)电荷在周期性变化的磁场中运动,根据周期性分析电荷到达档板前运动的完整周期数,即可求出荷沿ON运动的距离.根据电荷挡板前的运动轨迹,求出其运动时间,即得总时间.
解答:
v=at1 Eq=ma
解得:E=
(2)当磁场垂直纸面向外时,电荷运动的半径:
周期
当磁场垂直纸面向里时,电荷运动的半径:
周期
故电荷从t=0时刻开始做周期性运动,其运动轨迹如图所示.
(3)电荷从第一次通过MN开始,其运动的周期为:T=
根据电荷的运动情况可知,电荷到达档板前运动的完整周期数为15个,有:
电荷沿ON运动的距离:s=15△d=60cm
故最后8cm的距离如图所示,有:r1+r1cosα=d-s
解得:cosα=0.6 则 α=53°
故电荷运动的总时间:
答:
(1)匀强电场的电场强度E为7.2×103N/C.
(2)图b中t=
(3)电荷从O点出发运动到挡板所需的时间为3.86×10-4s.
点评:本题是带电粒子在电场和磁场中运动的问题,电荷在电场中运动时,由牛顿第二定律和运动学公式结合研究是最常用的方法,也可以由动量定理处理.电荷在周期性磁场中运动时,要抓住周期性即重复性进行分析,根据轨迹求解时间.
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