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题目
题型:不详难度:来源:
在竖直平面内放置一长为L、内壁光滑的薄壁玻璃管,在玻璃管的a端放置一个直径比玻璃管直径略小的小球,小球带电荷量为-q、质量为m.玻璃管右边的空间存在着匀强磁场与匀强电场.匀强磁场方向垂直于纸面向外,磁感应强度为B;匀强电场方向竖直向下,电场强度大小为
mg
q
.如图所示,场的左边界与玻璃管平行,右边界足够远.玻璃管带着小球以水平速度v0垂直于左边界进入场中向右运动,由于水平外力F的作用,玻璃管进入场中速度保持不变,一段时间后小球从玻璃管b端滑出并能在竖直平面内运动,最后从左边界飞离电磁场.运动过程中小球的电荷量保持不变,不计空气阻力.
(1)试分析小球在玻璃管中的运动情况;
(2)试求小球从玻璃管b端滑出时的速度大小;
(3)试求小球离开场时的运动方向与左边界的夹角.魔方格
答案

魔方格
(1)小球在玻璃管中沿水平方向做匀速直线运动
竖直方向做初速为零的匀加速直线运动  或小球做类平抛运动 
(2)由E=
mg
q
得,Eq=mg即重力与电场力平衡
所以小球在管中运动的加速度为:a=
Fy
m
=
Bv0q
m

设小球运动至b端时的y方向速度分量为vy,则:
v2y
=2aL

所以小球运动至b端时速度大小为v=


2Bv0q
m
L+
v20

(3)设小球在管中运动的时间为t,小球在磁场中做圆周运动的半径为R,运动轨迹如图所示,
t时间内玻璃管的运动距离x=v0t
由牛顿第二定律得:qvB=
mv2
R

由几何关系得:sinα=
x-x1
R

因为,
x1
R
=
vy
v

所以x1=
vy
v
R=
qv0Bt
mv
mv
qB
=v0t=x

可得sinα=0
故α=00,即小球飞离磁场时速度方向垂直于磁场边界向左  
答:(1)小球做类平抛运动;
(2)则小球从玻璃管b端滑出时的速度大小为v=


2Bv0q
m
L+
v20

(3)则小球离开场时的运动方向与左边界的夹角为0.
核心考点
试题【在竖直平面内放置一长为L、内壁光滑的薄壁玻璃管,在玻璃管的a端放置一个直径比玻璃管直径略小的小球,小球带电荷量为-q、质量为m.玻璃管右边的空间存在着匀强磁场与】;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,在长方形abcd区域内有正交的电磁场,ab=
bc
2
=L,一带电粒子从ad的中点垂直于电场和磁场方向射入,恰沿直线从bc边的中点P射出,若撤去磁场,则粒子从c点射出;若撤去电场,则粒子将(重力不计)(  )
A.从b点射出B.从b、P间某点射出
C.从a点射出D.从a、b间某点射出

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在如图所示的空间直角坐标系所在的区域内,同时存在匀强电场E和匀强磁场B.已知从坐标原点O沿x轴正方向射入的质子,穿过此区域时未发生偏转,则可以判断此区域中E和B的方向可能是(  )
A.E和B都沿y轴的负方向
B.E和B都沿x轴的正方向
C.E沿y轴正方向,B沿z轴负方向
D.E沿z轴正方向,B沿y轴负方向

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如图所示,现有一带正电的粒子能够在正交的匀强电场和匀强磁场中匀速直线穿过.设产生匀强电场的两极板间电压为U,板间距离为d,匀强磁场的磁感应强度为B,粒子带电荷量为q,进入速度为v(不计粒子的重力).以下说法正确的是(  )
A.匀速穿过时粒子速度v与U、d、B间的关系为v=
U
Bd
B.若只增大v,其他条件不变,则粒子仍能直线穿过
C.若只增大U,其他条件不变,则粒子仍能直线穿过
D.若保持两板间电压不变,只减小d,其他条件不变,粒子进入两板间后将向下偏

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如图所示,真空中存在竖直向上的匀强电场和水平向里的匀强磁场,一质量为m,带电荷量为q的质点恰能以速度v在竖直平面内做半径为R的匀速圆周运动,取t=0时质点在轨迹最低点,且重力势能为零,电势能也为零,则质点______时针(填“顺”或“逆”)转动,质点机械能的变化量随时间变化的关系式为△E=______.
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光滑绝缘水平面上有一个带电质点正以速度v向右匀速运动.如果加一个水平方向的匀强电场,经过一段时间后,该质点的速度与初始速度等大反向;如果不加电场,而加一竖直向下的匀强磁场,经过相同的时间,该质点的速度也与初始速度等大反向,求匀强电场的电场强度E和匀强磁场的磁感应强度B的比值
E
B

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