分析 (1)電子離開A點后是勻速圓周運動,畫出運動軌跡,結(jié)合幾何關(guān)系得到軌道半徑;利用洛侖茲力等于向心力列式求解電子從板間射出時的速度大;
(2)對O點到A點過程運用動能定理列式求解加速電壓;
(3)在A點,受向右的洛侖茲力和向左的電場力,根據(jù)牛頓第二定律列式求解加速度.
解答 解:(1)電子離開A點后在磁場中做勻速圓周運動,洛倫磁力提供電子做勻速圓周運動的向心力,軌跡如圖所示:
設(shè)其運動半徑為R,由幾何關(guān)系可知:r2=L2+(r-d)2…①
洛侖茲力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律,有:$evB=m\frac{v^2}{r}$…②
由①②式得:$v=\frac{{eB({L^2}+{d^2})}}{2md}$…③
(2)電子由O運動到A處過程中洛倫磁力不做功,由動能定理可得:
$eU=\frac{1}{2}m{v^2}$…④
解得:$U=\frac{{m{v^2}}}{2e}=\frac{{m{{[\frac{{eB({L^2}+{d^2})}}{2md}]}^2}}}{2e}=\frac{{e{B^2}{{({L^2}+{d^2})}^2}}}{{8m{d^2}}}$…⑤
(3)在A點,電場力和洛倫磁力的合力提供加速度,由牛頓第二定律得:
evB-e$\frac{U}oemwiks$=ma…⑥
得加速度:a=$\frac{{3{e^2}{B^2}({L^2}+{d^2})(3{d^2}-{L^2})}}{{8{m^2}{d^3}}}$
答:(1)電子從板間射出時的速度大小為$\frac{eB({L}^{2}+ogcmike^{2})}{2md}$.
(2)兩板間所加電壓為為$\frac{e{B}^{2}{({L}^{2}+kwgwyic^{2})}^{2}}{8m4kuuqki^{2}}$.
(3)電子在復(fù)合場區(qū)域運動到A點時的加速度大小為$\frac{{3{e^2}{B^2}({L^2}+{d^2})(3{d^2}-{L^2})}}{{8{m^2}{d^3}}}$.
點評 本題關(guān)鍵是先畫出運動軌跡,結(jié)合幾何關(guān)系求解磁場中運動的軌道半徑,然后結(jié)合動能定理、牛頓第二定律列式求解,不難.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 離子由加速器的中心附近進人加速器 | |
B. | 離子由加速器的外側(cè)邊緣進人加速器 | |
C. | 離子從電場中獲得能量 | |
D. | 要想離子獲得的動能越大,則要求加速電壓越大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在${\;}_1^2H+{\;}_1^3H→{\;}_2^4{H_e}+x$核反應(yīng)中,x是質(zhì)子,核反應(yīng)放出的能量等于${\;}_1^2H$和${\;}_1^3H$的質(zhì)量和減去${\;}_2^4{H_e}$和x的質(zhì)量和,再乘c2(c表示光速) | |
B. | 衛(wèi)星可以在大于地球半徑的任意圓軌道上運動,電子也可以在大于基態(tài)軌道半徑的任意圓軌道上運動 | |
C. | 分別用綠光和紫光照射同一金屬表面都能發(fā)生光電效應(yīng),逸出的光電子的動能可能相等 | |
D. | 隨著溫度的升高,一方面各種波長的輻射強度都有增加,另一方面輻射強度的極大值向波長較短的方向移動 | |
E. | 在康普頓效應(yīng)中,當入射光子與晶體中的電子碰撞時,把一部分動量轉(zhuǎn)移給電子,因此光子散射后波長變長 | |
F. | 在α粒子散射實驗中,當在α粒子最接近原子核時,α粒子與金原子核組成的系統(tǒng)能量最小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{4}{3}$E | B. | 2E | C. | $\frac{20}{9}$E | D. | $\frac{20}{3}$E |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球在B點的電勢能大于小球在A點的電勢能 | |
B. | A、B兩點的電勢差UAB=$\frac{\frac{3}{2}m{{v}_{0}}^{2}+mgLsinθ}{q}$ | |
C. | 該電場可能是位于AB中垂線上的電荷所形成的電場 | |
D. | 若該電場是勻強電場,則電場強度最小值為$\frac{\frac{3}{2}m{{v}_{0}}^{2}+mgLsinθ}{qL}$ |
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