分析 (1)粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動,確定圓心,定出半徑,畫出運(yùn)動軌跡,由幾何知識求出軌跡半徑,并得到y(tǒng)軸上有粒子穿過的區(qū)間長度.
(2)根據(jù)軌跡的圓心角求出粒子在磁場中運(yùn)動的時間,即可求得時間間隔.
(3)粒子進(jìn)入電場做類平拋運(yùn)動,由動能定理和半徑公式結(jié)合求解電場強(qiáng)度.
解答 解:(1)畫出速度最大的粒子運(yùn)動軌跡,分別如圖中藍(lán)線和紅線所示,設(shè)它們的半徑分別為r1和r2.
根據(jù)幾何知識得:r1=r2=$\sqrt{2}$L
粒子射到y(tǒng)軸上離O最遠(yuǎn)的點為D,則OD=r2+L=($\sqrt{2}$+1)L
粒子射到y(tǒng)軸上離O最近的點為C,則OC=r1-L=($\sqrt{2}$-1)L
故y軸上有粒子穿過的區(qū)間長度為 S=OD-OC=2L.
(2)粒子在磁場中運(yùn)動的周期為 T=$\frac{2πm}{qB}$
從C射到電場的粒子最先穿過y軸,它在磁場中運(yùn)動時間為 t1=$\frac{45°}{360°}$T
從D射到電場的粒子最后穿過y軸,它在磁場中運(yùn)動時間為 t2=$\frac{135°}{360°}$T
故 t2-t1=$\frac{90°}{360°}$T=$\frac{πm}{2qB}$
(3)在速度最小的粒子在電場中做類平拋運(yùn)動,軌跡如綠線所示,可得其軌跡半徑為r3=L
根據(jù)r=$\frac{mv}{qB}$,得最大速度為 v1=$\frac{\sqrt{2}qBL}{m}$
最小速度為 v3=$\frac{qBL}{m}$
據(jù)題:該粒子再次回到x軸時的速度大小恰好等于發(fā)射速度最大的粒子的發(fā)射速度,由動能定理有:
qE•L=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{3}^{2}$
解得 E=$\frac{q{B}^{2}L}{2m}$
答:
(1)y軸上有粒子穿過的區(qū)間長度為2L;
(2)最先與最后穿過y軸的粒子的時間間隔為$\frac{πm}{2qB}$;
(3)若發(fā)射速度最小的粒子再次回到x軸時的速度大小恰好等于發(fā)射速度最大的粒子的發(fā)射速度,勻強(qiáng)電場的場強(qiáng)為$\frac{q{B}^{2}L}{2m}$.
點評 本題的解題關(guān)鍵是通過定圓心,找半徑,畫出帶電粒子的運(yùn)動軌跡,并運(yùn)用幾何知識求解相關(guān)的長度.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體吸熱,內(nèi)能一定增加 | |
B. | 布朗運(yùn)動指的是分子的熱運(yùn)動 | |
C. | 氣體的壓強(qiáng)是由于大量分子頻繁撞擊器壁產(chǎn)生的 | |
D. | 根據(jù)油膜實驗可知分子在永不停息地做無規(guī)則運(yùn)動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 氣體分子的體積是指每個氣體分子平均所占有的空間體積 | |
B. | 晶體外形規(guī)則是晶體內(nèi)部微粒有規(guī)則排列的結(jié)果 | |
C. | 在完全失重的情況下,氣體對容器壁的壓強(qiáng)為零 | |
D. | 空氣中所含水蒸氣的壓強(qiáng)與同一溫度下水的飽和汽壓之比稱為空氣的相對濕度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 探究力的平行四邊形定則的實驗中采用了理想模型法 | |
B. | 卡文迪許測定引力常量G的數(shù)值時采用了微小量放大的方法 | |
C. | 伽利略在利用理想實驗探究力和運(yùn)動關(guān)系時采用了等效替代法 | |
D. | 法拉第利用電場線描繪電場是采用了歸納法 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 月球的半徑 | |
B. | 月球繞地球做勻速圓周運(yùn)動的向心加速度 | |
C. | 月球表面的重力加速度 | |
D. | 月球的質(zhì)量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 從P點射出的粒子速度大 | |
B. | 從Q點射出的粒子速度大 | |
C. | 從Q點射出的粒子在磁場中運(yùn)動的時間長 | |
D. | 兩個粒子在磁場中運(yùn)動的時間一樣長 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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