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如圖所示,水平放置的平行金屬板之間電壓大小為U,距離為d,其間還有垂直紙面向里的勻強磁場.質量為帶電量為+q的帶電粒子,以水平速度v0從平行金屬板的正中間射入并做勻速直線運動,然后又垂直射入場強大小為E2,方向豎直向上的勻強電場,其邊界ab間的寬為L(該電場豎直方向足夠長).電場和磁場都有理想邊界,且粒子所受重力不計,求:
(1)勻強磁場對該帶電粒子作用力的大小f
(2)該帶電粒子在ab間運動的加速度大小a
(3)該帶電粒子到達邊界b時的速度大小v
(1)(2)(3)

試題分析:(1)該粒子受力如圖
 
場強:         電場力:
根據平衡條件:     解得:
(2)電場力    根據牛頓第二定律: 解得:
(3)粒子在ab間運動時間: ;粒子到達邊界b時電場方向的速度:                             
粒子到達邊界b時的速度:  解得:  
點評:做此類型題目的關鍵是對粒子受力分析,根據牛頓第二定律和曲線運動知識分析解題
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

(12分)一質量為m、帶電量為+q的粒子以速度v0從O點沿y軸正方向射入一圓形勻強磁場區域,磁場方向垂直紙面向外,粒子飛出磁場區域后,從b處穿過x軸,速度方向與x軸正方向的夾角為30°,同時進入場強大小為大小為E,方向沿x軸負方向成60°角斜向下的勻強電場中,通過了b點正下方c點,如圖所示,已知 b到O的距離為L,粒子的重力不計,試求:

(1)磁感應強度B
(2)圓形勻強磁場區域的最小面積;
(3)c點到b點的距離

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖所示,水平面內有兩根互相平行且足夠長的光滑金屬軌道,它們間的距離L="0.20" m,在兩軌道的左端之間接有一個R=0.10的電阻。在虛線OO′(OO′垂直于軌道)右側有方向豎直向下的勻強磁場,磁感應強度B=0.50T。一根質量m=0.10kg的直金屬桿垂直于軌道放在兩根軌道上。某時刻桿=2.0m/s且平行于軌道的初速度進入磁場,同時在桿上施加一個水平拉力,使其以=2.0m/s2的加速度做勻減速直線運動。桿始終與軌道垂直且它們之間保持良好接觸。桿和軌道的電阻均可忽略。

(1)請你通過計算判斷,在金屬桿向右運動的過程中,桿上所施加的水平拉力的方向;
(2)在金屬桿向右運動的過程中,求桿中的感應電流為最大值的時,水平拉力的大小;
(3)從金屬桿進入磁場至速度減為零的過程中,電阻R上發出的熱量Q=0.13J,求此過程中水平拉力做的功。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖所示,在一足夠大的空間內存在著水平向右的勻強電場,電場強度大小E=3.0×104N/C。有一個質量m=4.0×10-3kg的帶電小球,用絕緣輕細線懸掛起來,靜止時細線偏離豎直方向的夾角θ=37°。取g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80,不計空氣阻力的作用。求:

(1)求小球所帶的電荷量及電性;
(2)如果將細線輕輕剪斷,求細線剪斷后,小球運動的加速度大小;
(3)從剪斷細線開始經過時間t=0.20s,求這段時間內小球電勢能的變化量。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖所示,在坐標系坐標原點O處有一點狀的放射源,它向平面內的軸上方各個方向發射粒子,粒子的速度大小均為,在的區域內分布有指向軸正方向的勻強電場,場強大小為,其中分別為粒子的電量和質量;在的區域內分布有垂直于平面向里的勻強磁場,為電場和磁場的邊界.為一塊很大的平面感光板垂直于平面且平行于軸,放置于處,如圖所示.觀察發現此時恰好無粒子打到板上.(不考慮粒子的重力及粒子間的相互作用),求:

(1)粒子通過電場和磁場邊界時的速度大小及距y軸的最大距離;
(2)磁感應強度的大小;
(3)將板至少向下平移多大距離才能使所有的粒子均能打到板上?此時ab板上被粒子打中的區域的長度.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

光滑的平行金屬導軌長L=2 m,兩導軌間距d=0.5 m,軌道平面與水平面的夾角θ=30°,導軌上端接一阻值為R=0.6 Ω的電阻,軌道所在空間有垂直軌道平面向上的勻強磁場,磁場的磁感應強度B=1 T,如圖所示.有一質量m=0.5 kg、電阻r=0.4 Ω的金屬棒ab,放在導軌最上端,其余部分電阻不計.已知棒ab從軌道最上端由靜止開始下滑到最底端脫離軌道的過程中,電阻R上產生的熱量Q1=0.6 J,取g=10 m/s2,試求:

(1)當棒的速度v=2 m/s時,電阻R兩端的電壓;
(2)棒下滑到軌道最底端時速度的大小;
(3)棒下滑到軌道最底端時加速度a的大小.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

兩根足夠長的平行金屬導軌左端與電阻相連,固定在水平桌面上,質量為、內阻為的金屬桿與導軌接觸良好,可以無摩擦地沿導軌運動.導軌的電阻不計,導軌寬度為,磁感應強度為的勻強磁場豎直向上穿過整個導軌平面,現給金屬桿一個瞬時沖量 ,使桿向右滑行。求:

(1)回路的最大電流;
(2)當滑行過程中電 阻上產生的熱量為時,桿的加速度是多大;
(3) 桿從開始運動到停下共滑行多長的距離.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

在平面直角坐標系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y軸負方向的勻強電場,第Ⅳ象限存在垂直于坐標平面向外的勻強磁場,磁感應強度為B.一質量為m、電荷量為q的帶正電的粒子從y軸正半軸上的M點以一定的初速度垂直于y軸射入電場,經x軸上的N點與x軸正方向成θ=60°角射入磁場,最后從y軸負半軸上的P點垂直于y軸射出磁場,已知ON=d, 如圖所示.不計粒子重力,求:

(1)粒子在磁場中運動的軌道半徑R
(2)粒子在M點的初速度v0的大小;
(3)粒子從M點運動到P點的總時間t.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

在如圖a所示的空間里,存在方向水平垂直于紙面向里的勻強磁場和豎直向上的周期性變化的電場(如圖b所示),周期T=12t0,電場強度的大小為E0,E>0表示電場方向豎直向上。一傾角為300足夠長的光滑絕緣斜面放置在此空間。t=0時,一帶負電、質量為m的微粒從斜面上的A點由靜止開始沿斜面運動,到C點后,做一次完整的圓周運動,在t=T時刻回到C點,再繼續沿斜面運動到t=13t0時刻。在運動過程中微粒電荷量不變,重力加速度為g,上述E0、m、t0、g為已知量。

(1)求微粒所帶電荷量q和磁感應強度大小B;
(2)求微粒在A、C間運動的加速度和運動到C點時的速度大小
(3)求0~2T時間內微粒經過的路程。

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