相距d=0.1m光滑的平行金属导轨板a和b水平放置

【答案】分析:粒子进入电场中,在电场力作用下加速运动,由动能定理可求出出电场的速度大小及方向.当粒子进入磁场中,由洛伦兹力作用做匀速圆周运动,由牛顿第二定律与几何关系可求出PQ间距.解答:解:粒子a板左端运动到P处,由动能定理得代入有关数据,解得,代入数据得θ=30&粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r,如图,由几何关系得,又联立求得代入有关数据得L=5.8cm点评:本题考查带电粒子在电场、磁场中两运动模型:匀速圆周运动与类平抛运动,及相关的综合分析能力,以及空间想像的能力,应用数学知识解决物理问题的能力.
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科目:高中物理
如图所示,水平放置的平行板电容器,原来AB两板不带电,B极板接地,它的极板长L=0.1m,两板间距离d=0.4×10-2m,现有一微粒质量m=2.0×10-6kg,带电量q=+1.0×10-8C,以一定初速度从两板中央平行于极板射入,由于重力作用微粒恰好能落到A板上中点O处,不反弹.忽略平行板电容器的边缘效应,取g=10m/s2.试求:(1)带电粒子入射初速度的大小;(2)现使电容器带上电荷,使带电微粒能从平行板电容器的右侧射出,且不碰板.则带电后A板的电势应满足什么条件?
科目:高中物理
如图所示,水平放置的矩形线圈abcd的面积为S,处于竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场内,则穿过矩形线圈的磁通量是BS,当线圈绕ab边转过90°时,穿过它的磁通量为0.
科目:高中物理
如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10?18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以υ0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到边界b的Q(图中未标出)处.试求(1)粒子穿过狭缝P时的速度υ及其与b板的夹角θ.(2)P、Q之间的距离L.
科目:高中物理
如图所示,水平放置的平行金属板A、B间距为d,带电粒子的电荷量为q,质量为m,粒子以速度v从两极板中央处水平飞入两极板间,当两板上不加电压时,粒子恰从下板的边缘飞出.现给AB加上一电压,则粒子恰好从上极板边缘飞出求:(1)两极板间所加电压U;(2)金属板的长度L.
科目:高中物理
如图所示,水平放置的白色的传送带以速度v=6m/s向右匀速运行,现将一小煤块轻轻地放在传送带A端,物体与传送带间的动摩擦因数μ=0.1,若A端与B端相距30m,则(g=10m/s2)(  )A、小煤块先作匀加速直线运动,后作匀速直线运动B、小煤块一直作匀加速直线运动C、全过程中,小煤块先受到向右的滑动摩擦力,后不受摩擦力作用D、全过程中,小煤块先受到向右的滑动摩擦力,后受到向右的静摩擦力作用
精英家教网新版app上线啦!用app只需扫描书本条形码就能找到作业,家长给孩子检查作业更省心,同学们作业对答案更方便,扫描上方二维码立刻安装!(2014o杭州一模)如图(a)所示,水平放置的平行金属板AB间的距离d=0.1m,板长L=0.3m,在金属板的左端竖直放置一带有小孔的挡板,小孔恰好位于AB板的正中间,距金属板右端x=0.5m处竖直放置一足够大的荧光屏,现在AB板间加如图(b)所示的方波形电压,已知U0=1.0×102V,在挡板的左侧,有大量带正电的相同粒子以平行于金属板方向的速度持续射向挡板,粒子的质量m=1.0×10-7kg,电荷量q=1.0×10-2C,速度大小均为v0=1.0×104m/s,带电粒子的重力不计,则:(1)求电子在电场中的运动时间;(2)求在t=0时刻进入的粒子打在荧光屏上的位置到O点的距离;(3)请证明粒子离开电场时的速度均相同;(4)若撤去挡板,求荧光屏上出现的光带长度.
狮子爱哥1062
(1)粒子水平方向速度不变,作匀速直线运动,在电场中运动时间为:t=Lv0=0.31.0×104s=3×10-5s,(2)0时刻进入的粒子竖直方向上先作匀加速直线运动,用时t1=2×10-5s,再作匀减速直线运动,用时t2=1×10-5s,加速...
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(1)粒子进入电场后水平方向做匀速直线运动,由t=0,求出电子通过电场的时间.(2)在t=0时刻进入的粒子,竖直方向上先作匀加速直线运动2×10-5s,再作匀减速直线运动1×10-5s,根据牛顿第二定律求得加速度,由速度公式v=at求出粒子射出电场时竖直方向的速度.由运动学位移时间公式求出粒子离开电场时偏转的竖直位移.粒子离开电场后做匀速直线运动,也运用运动的分解法求解偏转的竖直位移,即可得到粒子打在荧光屏上的位置到O点的距离;(3)由b图可知,粒子在竖直方向加速和减速运动的时间之差等于交变电压的周期的,由公式vy=at求解粒子离开电场时的竖直分速度,再合成,即可证明.(4)所有粒子飞出时的速度均相同,重点研究2×10-5s来打入的一个粒子,若其恰好能不碰下极板,即可由几何知识和运动学公式求解荧光屏上出现的光带长度.
本题考点:
带电粒子在匀强电场中的运动;动能定理的应用.
考点点评:
解决在偏转场中问题,通常由类平抛运动规律求解,要能熟练运用运动的合成与分解的方法研究,分析时要充分运用匀加速运动位移的比例关系和运动的对称性,来求解竖直分位移.
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