如图所示,水平绝缘地面上有一底部带有小孔的绝缘弹性竖直挡板AC,板高h=9cm,与A端等高处有一水平放置的篮筐,圆形筐口的圆心M离挡板的距离L=3m,AC左端及

如图所示,水平绝缘地面上有一底部带有小孔的绝缘弹性竖直挡板AC,板高h=9cm,与A端等高处有一水平放置的篮筐,圆形筐口的圆心M离挡板的距离L=3m,AC左端及

题型:不详难度:来源:
如图所示,水平绝缘地面上有一底部带有小孔的绝缘弹性竖直挡板AC,板高h=9cm,与A端等高处有一水平放置的篮筐,圆形筐口的圆心M离挡板的距离L=3m,AC左端及A端与筐口的连线上方存在匀强磁场和匀强电场,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度B=1T;现有一质量m=1×10-3kg、电量q=-1×10-3C、直径略小于小孔宽度的带电小球(视为质点),以某一速度从C端水平射入场中做匀速圆周运动.若球可直接从M点落入筐中,也可与AC相碰后从M点落入筐中,且假设球与AC相碰后以原速率沿碰前速度的反方向弹回弹回,碰撞时间不计,碰撞时电荷量不变,忽略小球运动对电场、磁场的影响.(g=10m/s2,sin53°=0.8),求:
(1)电场强度的大小与方向;
(2)小球运动的最大速率;
(3)若小球与AC碰撞1次后从M点落入筐中,求小球在电场和磁场共存的区域运动的时间(结果中可保留π).
答案
(1)因小球在复合场中做匀速圆运动,故有 qE=mg
代入数据解得:E=
mg
q
=
1×10-3×10
1×10-3
N/C=10N/C
场强方向竖直向下.
(2)由洛伦兹力提供向心力,有:qvB=m
v2
R
,得:R=
mv
qB

由上可知,R最大时,小球运动的速率最大,如图所示,利用几何知识有:
(h-Rm2+L2=
R2m

解得:Rm=5m
则最大速率 vm=
qBRm
m
=
1×10-3×1×5
1×10-3
m/s=5m/s;
(3)因为粒子的速度方向与半径方向垂直,所以圆心必在AC所在的竖直线上,如图所示.
有 R≥s=3m
小球与AC碰撞1次,有:(3R-h)2+L2=R2
解得:R1=3m,R2=3.75m
周期 T=
2πm
qB
=
2π×1×10-3
1×10-3×1
s=2π s
①当R1=3m时,小球运动轨迹对应的圆心角 θ=2π+
π
4
=
4

运动时间为 t1=
θ
T=
4
s
②当R2=3.75m时,sinα=
L
R2
=
3
3.75
=0.8,α=53°
小球运动对应的圆心角 θ=180°+360°-53°=487°
运动时间为 t2=
487°
360°
T=
487π
180
s≈2.7πs
答:
(1)电场强度的大小为10N/C,场强方向竖直向下.
(2)小球运动的最大速率为5m/s.
(3)小球在电场和磁场共存的区域运动的时间为
4
s或2.7πs.
举一反三
如图所示,在正方形区域abcd内充满方向垂直纸面向里的、磁感应强度为B的匀强磁场.在t=0时刻,一位于ad边中点o的粒子源在abcd平面内发射出大量的同种带电粒子,所有粒子的初速度大小相同,方向与od边的夹角分布在0~180°范围内.已知沿od方向发射的粒子在t=t0时刻刚好从磁场边界cd上的p点离开磁场,粒子在磁场中做圆周运动的半径恰好等于正方形边长L,粒子重力不计,求:
(1)粒子的比荷q/m;
(2)假设粒子源发射的粒子在0~180°范围内均匀分布,此时刻仍在磁场中的粒子数与粒子源发射的总粒子数之比;
(3)从粒子发射到全部粒子离开磁场所用的时间.
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如图所示,水平桌面处在竖直向下的匀强磁场中,桌面上平放着一只内壁光滑的玻璃试管,管的底部M处有一带电小球.在水平拉力F作用下,试管向右做匀速运动时,小球向管口N运动,则(  )
A.小球带负电
B.小球带正电
C.在小球未从管口出去前,拉力F逐渐变大
D.在小球未从管口出去前,拉力F保持不变

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图为测量某种离子的比荷的装置.让中性气体分子进入电离室A,在那里被电离成离子.这些离子从电离室的小孔飘出,从缝S1进入加速电场被加速,然后让离子从缝S2垂直进入匀强磁场,最后打在底片上的P点.已知加速电压为U,磁场的磁感应强度为B,缝S2与P之间的距离为a,离子从缝S1进入电场时的速度不计,求该离子的比荷
q
m

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如图,一个质量为m,电荷量为q的带电粒子从A孔以初速度v0垂直于AO进入磁感应强度为B的匀强磁场中,并恰好从C孔垂直于OC射入匀强电场中,电场方向跟OC平行
(OC⊥AD),最后打在D点,且OD=2 OC.不计重力,求:
(1)粒子自A运动到D点所需时间;
(2)粒子抵达D点时的动能.
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如图,在阴极射线管正下方平行放置一根通有足够强直流电流的长直导线,且导线中电流方向水平向右,则阴极射线将会(  )
A.向上偏转B.向下偏转C.向纸内偏转D.向纸外偏转

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