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题目
题型:不详难度:来源:
电量为q质量为m的负粒子,由静止从电场边界上O点进入如图所示的电场、磁场,电场强度为E,磁感强度为B,电场宽度为L,磁场足够大.(不计带电粒子重力)
(1)求带电粒子从O点出发后第一次到达电磁场边界时的速度;
(2)求带电粒子从O点出发后到第二次到达电磁场边界时的时间;
(3)求带电粒子从O点出发后到第三次到达电磁场边界过程中经过的路程.魔方格
答案
(1)带电粒子从O点出发后第一次到达电磁场边界的过程中运用动能定理得:
qEL=
1
2
mv2

解得v=


2qEL
m

(2)粒子在电场中做匀加速直线运动,
   L=
1
2
at12
,a=
Eq
m

 解得:t1=


2mL
qE
,;
粒子在磁场中运动半圈回到边界,则在磁场中运动的时间为:t2=
T
2
=
πm
qB

所以总时间为:t=t1+t2=


2mL
qE
+
πm
qB

(3)粒子在电场中运动的路程为:s1=3L;
磁场中运动的半径为:R=
mv
Bq

在磁场中运动半圈,所以在磁场正运动的路程为:s2=
πmv
qB
=
π
B


2mEL
q

所以总路程为:s=s1+s2=3L+
π
B


2mEL
q

答:(1)带电粒子从O点出发后第一次到达电磁场边界时的速度为


2qEL
m

(2)带电粒子从O点出发后到第二次到达电磁场边界时的时间为


2mL
qE
+
πm
qB

(3)带电粒子从O点出发后到第三次到达电磁场边界过程中经过的路程为3L+
π
B


2mEL
q
核心考点
试题【电量为q质量为m的负粒子,由静止从电场边界上O点进入如图所示的电场、磁场,电场强度为E,磁感强度为B,电场宽度为L,磁场足够大.(不计带电粒子重力)(1)求带电】;主要考察你对向心力与向心加速度等知识点的理解。[详细]
举一反三
如图,在x>0、y>0的空间中有恒定的匀强磁场,磁感强度的方向垂直于oxy平面向里,大小为B.现有一质量为m电量为q的带电粒子,在x轴上到原点的距离为x0的P点,以平行于y轴的初速度射入此磁场,在磁场作用下沿垂直于y轴的方向射出此磁场.不计重力的影响.由这些条件可知(  )
A.能确定粒子带正电荷
B.不能确定粒子速度的大小
C.不能确定粒子在磁场中运动所经历的时间
D.不能确定粒子通过y轴时的位置
魔方格
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假设航天飞机在太空绕地球作匀速圆周运动.宇航员利用机械手将卫星举到机舱外,并相对航天飞机静止释放该卫星,则被释放的卫星将(  )
A.停留在轨道的被释放处
B.随航天飞机同步绕地球作匀速圆周运动
C.向着地球做自由落体运动
D.沿圆周轨道的切线方向做直线运动
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某科幻小说中有下列一段描述,宇宙中有一球型均匀带电天体,其质量为m,半径为R.宇航员王小明乘坐飞行器,登上该天体,用质量为M,带电量为q的小球进行如下操作.第一次,让小球带负电,从距该天体表面为h的位置由静止释放,发现小球悬浮不动;第二次,让小球带正电,从相同的位置,用小型发射装置将小球以某一速度水平发射,发现小球恰能在距天体表面为h的轨道上做匀速圆周运动.(已知万有引力常量为G,静电力恒量为k)试根据以上信息求:
(1)该天体所带电的电性及其电量;
(2)小球做匀速圆周运动加速度的大小;
(3)小球绕天体运动一周所用的时间.
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质量为m的小球,用长为l的细线悬挂在O点,在O点的正下方
l
2
处有一光滑的钉子P,把小球拉到与钉子P等高的位置,摆线被钉子挡住.如图让小球从静止释放,当小球第一次经过最低点时(  )
A.小球运动的线速度突然减小
B.小球的角速度突然减小
C.小球的向心加速度突然减小
D.悬线的拉力突然增大
魔方格
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铁路在弯道处的内外轨道高低是不同的,已知内外轨道对水平面倾角为θ,如图所示.弯道处的圆弧半径为R,若质量为m的火车以v=


gRtanθ
的速度转弯时,则内外轨都不会受到火车轮的侧压力,此时火车对铁轨的支持力为N,那么(  )
A.火车转弯的实际速度大于v时,外轨对外侧车轮轮缘有侧压力,此时火车受到铁轨的支持力大于N
B.火车转弯的实际速度大于v时,内轨对内侧车轮轮缘有侧压力,此时火车受到铁轨的支持力小于N
C.火车转弯的实际速度小于v时,外轨对外侧车轮轮缘有侧压力,此时火车受到铁轨的支持力大于N
D.火车转弯的实际速度小于v时,内轨对内侧车轮轮缘有侧压力,此时火车受到铁轨的支持力小于N
魔方格
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