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题目
题型:不详难度:来源:
设在地面上方的真空室内存在匀强电场和匀强磁场.已知电场强度和磁感应强度的方向是相同的,电场强度的大小E=4.0伏/米,磁感应强度的大小B=0.15特.今有一个带负电的质点以v=20米/秒的速度在此区域内沿垂直场强方向做匀速直线运动,求此带电质点的电量与质量之比
q
m
以及磁场的所有可能方向(角度可用反三角函数表示).
答案
根据带电质点做匀速直线运动的条件,得知此带电质点所受的重力、电场力和洛仑兹力的合力必定为零.由此推知此三个力在同一竖直平面内,如右图所示,质点的速度垂直纸面向外.
解法一:由合力为零的条件,可得:
mg=q


(vB)2+E2
…①
求得带电质点的电量与质量之比
q
m
=
g


(vB)2+E2
…②
代入数据得:
q
m
=
9.80


(20×0.15)2+4.02
C/kg=1.96C/kg…③
因质点带负电,电场方向与电场力方向相反,因而磁场方向也与电场力方向相反.设磁场方向与重力方向之间夹角为θ,则有
qEsinθ=qvBcosθ,
解得:tgθ=
vB
E
=
20×0.15
4
=0.75,θ=arctg0.75…④
即磁场是沿着与重力方向夹角θ=arctg0.75,且斜向下方的一切方向.
解法二:因质点带负电,电场方向与电场力方向相反,因而磁砀方向也与电场力方向相反.设磁场方向与重力方向间夹角为θ,由合力为零的条件,可得:
qEsinθ=qvBcosθ…①
qEcosθ+qvBsinθ=mg…②
解得:
q
m
=
g


(vB)2+E2
…③
代入数据得:
q
m
=1.96C/kg…④
tgθ=
vB
E
=
20×0.15
4
=0.75,θ=arctg0.75…⑤
即磁场是沿着与重力方向成夹角θ=arctg0.75,且斜向下方的一切方向.
答:此带电质点的电量与质量之比
q
m
为1.96C/kg,磁场是沿着与重力方向成夹角θ=arctg0.75,且斜向下方的一切方向.
核心考点
试题【设在地面上方的真空室内存在匀强电场和匀强磁场.已知电场强度和磁感应强度的方向是相同的,电场强度的大小E=4.0伏/米,磁感应强度的大小B=0.15特.今有一个带】;主要考察你对电势差与电场强度的关系等知识点的理解。[详细]
举一反三
如图所示,带电荷量为Q的正点电荷固定在倾角为30°的光滑绝缘斜面底部的C点,斜面上有A、B两点,且A、B和C在同一直线上,A和C相距为L,B为AC中点.现将一带电小球从A点由静止释放,当带电小球运动到B点时速度正好又为零,已知带电小球在A点处的加速度大小为
g
4
,静电力常量为k,求:
(1)小球运动到B点时的加速度大小.
(2)B和A两点间的电势差(用Q和L表示).
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如图所示的匀强电场,电场强度E=2×104N/C.一电荷量q=+1×10-8C的电荷从电场中的A点移动到B点,A、B之间的距离d=0.1m.求:
(1)电荷所受电场力的大小F;
(2)电场力对电荷做的功W.
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如图所示,在XOY平面存在有电场,可能是正点电荷电场,也可能是匀强电场.若为匀强电场,则电场线与XOY平面平行;若为点电荷电场,场源电荷放在平面内某个位置.现将一检验电荷q放在(0,0)点,受到的电场力大小为F.若将q分别沿x轴及y轴移到A(-3a,0)、B(0,3a)、C(a,0)三点,电场力做功均为W.则(  )
A.XOY空间存在匀强电场,且场强方向平行Y轴
B.q从O点沿x轴移到A的过程中,电场力一直做正动
C.q在B点,受到的电场力大小为
2
5
F
D.q在O、A、B、C四点时,在O点电势能最低

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如图所示,在以0点为圆心、半径为R的圆中,AC、BD为互相垂直的两条直径.电荷量均为Q的正、负点电荷放在圆周上,它们的位置关于AC对称,+Q与O点的连线和OC夹角为30°.下列说法正确的是(  )
A.O点的场强大小为
kQ
R2
,方向由O指向D
B.O点的场强大小为


3
kQ
R2
,方向由O指向A
C.A点的电势低于C点的电势
D.电荷量为q的正电荷在B点的电势能大于在D点的电势能

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如图所示,两带电平行板A、B间的电压为U=64V,两板相距d=0.16m,板长L=0.30m.一带电量q=1.0×10-16C、质量m=1.0×10-22kg的粒子沿平行于极板的方向从两板的正中间射入电场,向着B板偏转.不计带电粒子所受重力.求:
(1)要使粒子能飞出电场,粒子进入电场时的速度v0至少要多大?
(2)粒子刚好能飞出电场时,速度偏转角的正切值tanθ.
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