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题目
题型:不详难度:来源:
如图所示,虚线 1ll2将无重力场的空间分成三个区域, I 区内存在水平向右的匀强电场 E和垂直纸面向里的匀强磁场 Bl , Ⅱ区内以水平线 CO 为分界,上方存在着竖直向上的匀强电场E2,下方存在着竖直向下的匀强电场E3 Ⅲ 区内存在以l2为左边界、右边无界的垂直纸面向里的匀强磁场B2,在 I 区内有一段粗糙、长为 L 的水平放置塑料直管道 AC ,一可视为质点的带正电小球(直径比管内径略小)的质量为 m 、带电量为 q ,现将小球从管道内 A 处由静止释放,运动至管道内离 A 点距离为 L0的 B 点处时达到稳定速度 v0,后进入 Ⅱ 区向下偏转,从边界l2上的 D 点进入Ⅲ 区,此时速度方向与水平方向的夹角为β,最后小球恰能无碰撞的从 C处进入管道.

已知qm=" 0" . 01C/kg, E1=" l00N" / C ,E2=E3=300N / C ,β= 600 , Bl = 103T ,L ="5m" L 0= 4m小球与管道间动摩擦因素为μ=0.1’求:
(1) 小球在管道内运动的稳定速度v0值;
(2)  Ⅲ区内匀强磁场 B2的值;
(3) 从 A 处开始至从C 处进入管道的过程中,小球的运动时间t
答案
(1)1m/s(2)200T(3)9.77s
解析

试题分析:(1)小球在从在管道中速度达到稳定时,受力平衡:
           (1分)
解得:
           (1分)
(2)小于在从C到D的过程中,做类平抛运动,设加速度为a,在D点时竖直方向分速度为,OD间距离为d
       (1分)
       (1分)
       (1分)
根据题意,为保证小球恰能无碰撞的从C处进入官大,小球在三区内做匀速圆周运动的圆弧是关于CO对称的,圆心必在CO的延长线上。

由几何关系可得:
      (1分)
      (1分)
解得:      (1分)
(3)小球从A点到B的过程做变加速直线运动,设小球从A运动到B点所需要的时间为,由牛顿第二定律得
      (1分)
      (1分)
      (1分)
小球从B匀速运动到C所需要的时间为      (1分)
小球在二区内运动的总时间      (1分)
小球在三区内运动的总时间      (1分)
小球从A处到C静茹管道的过程中,运动时间      (1分)
点评:(1)对于带电粒子在复合场内运动问题首先要分清楚其运动特点和受力特点.
(2)要注意分析题目中的一些隐含条件,比如不计重力的带电粒子在正交的电场和磁场中直线运动时,一定是匀速直线运动;在混合场中做匀速圆周运动时,电场力与重力平衡.
(3)对于带电粒子在叠加场内的一般曲线运动问题(如类平抛),通常采用运动的合成与分解的方法来处理问题.还有就是要注意几何关系在解决物理问题中的应用.
核心考点
试题【如图所示,虚线 1l、l2将无重力场的空间分成三个区域, I 区内存在水平向右的匀强电场 E1和垂直纸面向里的匀强磁场 Bl , Ⅱ区内以水平线 CO 为分界,】;主要考察你对粒子在复合场中运动等知识点的理解。[详细]
举一反三
如图所示,细线拴一带负电的小球在竖直向下的匀强电场中运动。假设小球所受的电场力qE与重力G的大小关系为qE=G,且小球运动到最低点a处的速率为va,运动到最高点b处的速率为vb,则va与vb的关系为(   )
A.va>vbB.va=vb
C.va<vbD.条件不足,无法确定

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如图所示,质量为m,带电量为q的负粒子(重力不计)经历电压为U1加速电场加速后,从平行板中心轴线进入后沿直线以速度v0飞出复合场,已知复合场区域的磁感应强度方向竖直向下为B,电压为U2,极板距离为d。现欲使粒子以3 v0的速度沿直线飞出,在保证粒子的比荷不变的情况下,下列方法可行的是:(  )

A、保持其它参量不变,使U1变为原来的9倍
B、保持B、d不变,使使U1变为原来的9倍,U2变为原来的3倍
C、保持其它参量不变,使U2变为原来的3倍
D、保持B、U1、U2不变,使d变为原来的1/3倍
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如图所示,匀强电场区域和匀强磁场区域是紧邻的,且宽度相等均为 d ,电场方向在纸平面内竖直向下,而磁场方向垂直纸面向里.一带正电粒子从 O 点以速度 v0沿垂直电场方向进入电场,在电场力的作用下发生偏转,从 A 点离开电场进入磁场,离开电场时带电粒子在电场方向的位移为电场宽度的一半,当粒子从C点穿出磁场时速度方向与进入电场O点时的速度方一致,(带电粒子重力不计)求
(l)粒子从 C 点穿出磁场时的速度v;
(2)电场强度 E 和磁感应强度 B 的比值 E / B ;
(3)粒子在电、磁场中运动的总时间。
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在如图甲所示的装置中,阴极K能够连续不断地发射初速不计的电子,这些电子经PK间的电场加速后,都能通过P板上的小孔沿垂直于P板的方向进入P板右侧的区域,打到P板右侧L远处且与P平行的荧光屏Q上的O点,由于PK相距很近,所有电子通过电场所用时间忽略不计。现在PQ间加垂直纸面向里的匀强磁场,且从某一时刻t=0开始,在PK间加一周期性变化的电压,电压随时间的变化关系如图乙所示,则从该时刻起,所有从小孔射出的电子恰好能全部打到荧光屏上。已知电子质量为m,带电量为e,粒子在磁场中做圆周运动的周期小于4T0,求:

(1)电子打到荧光屏上的范围;
(2)从t=0时刻开始在电压变化的一个周期内,打到屏上距O点最近的电子与最远的电子的时间
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如图所示,水平U形光滑框架,宽度为1m,电阻忽略不计,导体ab质量是0.2kg,电阻是0.1,匀强磁场的磁感应强度B=0.1T,方向垂直框架向上,现用1N的外力F由静止拉动ab杆,当ab的速度达到1m/s时,

(1)求此时刻ab杆产生的感应电动势的大小;
(2)求此时刻ab杆的加速度的大小;
(3)ab杆所能达到的最大速度是多少。
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