优课网
首页
数学
语文
英语
化学
物理
政治
历史
生物
首页
> 在水平面上有一沿y轴放置的长为L=1m的细玻璃管,在管底有光滑绝缘的带正电的小球.在第一象限中存在磁感应强度为B=1T的匀强磁场,方向如图所示。已知管沿x轴以v=1m/s的速度匀-高三物理
在水平面上有一沿y轴放置的长为L=1m的细玻璃管,在管底有光滑绝缘的带正电的小球.在第一象限中存在磁感应强度为B=1T的匀强磁场,方向如图所示。已知管沿x轴以v=1m/s的速度匀-高三物理
题目简介
在水平面上有一沿y轴放置的长为L=1m的细玻璃管,在管底有光滑绝缘的带正电的小球.在第一象限中存在磁感应强度为B=1T的匀强磁场,方向如图所示。已知管沿x轴以v=1m/s的速度匀-高三物理
题目详情
在水平面上有一沿
y
轴放置的长为
L
=1m的细玻璃管,在管底有光滑绝缘的带正电的小球.在第一象限中存在磁感应强度为
B
=1T的匀强磁场,方向如图所示。已知管沿
x
轴以
v
=1m/s的速度匀速向右运动,带电小球的荷质比为
,不计小球的重力。求:
(1)带电小球从管底到飞出管口时所用的时间是多少?
(2)带电小球离开磁场时的位置到坐标原点的距离是多少?
(3)带电小球从刚离开管口后到离开磁场时所用的时间是多少?
题型:问答题
难度:中档
来源:不详
答案
(1)
t
=2s
(2)
(3)
小球在离开管之前随管向右以
v
平动,同时沿管壁做初速度为零的匀加速运动。
(1)设小球的质量为
m
,加速度为
a
,受到的洛伦兹力为
由牛顿第二定律有
①
而
②
小球飞出管口所有时间为
t
,则
③
联立①②③并代入数据解得:
t
="2s" ④
(2)小球飞出管口时沿管壁方向的速度为
⑤
飞出时的合速度为
⑥
合速度的方向与x轴夹角为
θ
,
,
θ
=45°⑦
又设小球以
在磁场中作圆周运动的半径为
r
,由牛顿第二定律有
⑧
联立②⑥⑧式并代入数据解得:
⑨
又小球飞出管口时,在
x
方向上移动的距离为
。
如答图所示,由几何知识可知,小球在磁场中运动的圆心在
y
轴上(图中
O
点),圆弧所对应的圆心角为135°。
所以,带电小球离开磁场时离坐标原点的距离为
。
(3)小球在磁场中做匀速圆周运动的周期为
,
代入数据解得:
T=
4
s。
所以,带电小球从离开管口到离开磁场所用的时间是:
。
上一篇 :
如图所示,在xoy平面内有很多质
下一篇 :
一个质量为m,带电量为+q的带电
搜索答案
更多内容推荐
如图所示,有两个磁感强度均为B、但方向相反的匀强磁场,OP是它们的分界面.有一束电量均为q、但质量不全相同的带电粒子,经过相同的电场加速后,从O处沿与OP和磁场都垂直的方-物理
如下图所示,一个带负电的滑环套在水平且足够长的粗糙的绝缘杆上,整个装置处于方向如图所示的匀强磁场B中.现给滑环一个水平向右的瞬时速度,使其由静止开始运动,则滑环在杆-高二物理
如图所示为某种质谱仪的工作原理示意图。此质谱仪由以下几部分构成:粒子源N;P、Q间的加速电场;静电分析器,即中心线半径为R的四分之一圆形通道,通道内有均匀辐射电场,方-高三物理
(18分)如图所示,空间分布着有理想边界的匀强电场和匀强磁场。左侧匀强电场的场强大小为E、方向水平向右,电场宽度为L;中间区域匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面-高二物理
如图所示,正方形区域abcd中充满匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,一个氢核从ad边的中点m沿着既垂直于ad边又垂直于磁场的方向,以一定速度射入磁场,正好从ab边中点n射出磁场-高二物理
如图是测量带电粒子质量的仪器工作原理示意图。设法使某有机化合物的气态分子导入图中所示的容器A中,使它受到电子束轰击,失去一个电子变成正一价的分子离子。分子离子从狭-高二物理
如图所示,在倾角为θ,用绝缘材料制成的斜面上,一个质量为m,带电量为+q小滑块,它与斜面间的动摩擦因数为µ(µ<tgθ).整个装置处于方向垂直斜面向上,磁感应强度为B的匀强磁场-高三物理
如图所示,带电平行板中匀强磁场方向水平垂直于纸面向里,某带电小球从光滑绝缘轨道上的a点自由滑下,经过轨道端点P进入板间后恰能沿水平做直线运动。现使小球从较低的b点开-高三物理
地面附近空间中存在着水平方向的匀强电场和匀强磁场,已知磁场方向垂直纸面向里,一个带电油滴沿着一条与竖直方向成α角的直线MN运动。如图所示,由此可以判断[]A.油滴一定做-高三物理
如图甲所示,两平行金属板AB间接有如图乙所示的电压,两板间的电场可看作匀强电场,且两板外无电场,板长L=0.8m,板间距离d=0.6m。在金属板右侧有一磁感应强度B=2.0×10-2T,-高三物理
来自太阳和其他星体的宇宙射线含有大量高能带电粒子,若这些粒子都到达地面,将会对地球上的生命带来危害。但由于地磁场(如图所示)的存在改变了宇宙射线中带电粒子的运动方向-高二物理
(1)/B。(2)介子回到P点所用时间。-物理
(1)微粒带何种电荷?ab棒的质量m2为多少?(2)金属棒自静止释放到刚好匀速运动的过程中,损失的机械能为多少?(3)若使微粒突然获得竖直向下的初速度v0,但运动过程中不能碰到金属-物理
如图,铜质导电板置于匀强磁场中,通电时铜板中电子流方向向上,由于磁场作用,则[]A.板左侧聚集较多电子,使b点电势高于a点电势B.板左侧聚集较多电子,使a点电势高于b点电-高二物理
(12分)如图所示,一束电子的电荷量为e,以速度v垂直左边界射入磁感应强度为B、宽度为d的有界匀强磁场中,穿过磁场时的速度方向与原来电子的入射方向的夹角θ是30°,则电子的质-高二物理
(12分)如图所示,坐标平面第Ⅰ象限内存在大小为E=4×105N/C、方向水平向左的匀强电场,在第Ⅱ象限内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场.质荷比为=4×10-10kg/C的带正电粒子从x轴上的-高三物
(1)试在图中的适当位置和区域加一垂直于xOy平面、磁感应强度为B的匀强磁场,使这簇带电粒子通过该磁场后都沿平行于x轴方向运动.在图中定性画出所加的最小磁场区域边界的形状-物理
如图15所示,一束电子(电量为e)以速度V垂直射入磁感强度为B,宽度为d的匀强磁场中,穿透磁场时速度方向与电子原来入射方向的夹角是30°,则电子的质量是,穿透磁场的时间是。-物理
(18分)在直角坐标系第一象限与第三象限分布有如图所示的匀强磁场和匀强电场,电场强度为E、磁感应强度为;现在第三象限中从P点以初速度沿x轴方向发射质量为,带的离子,离子-高三物理
如图所示,空间某平面内有一条折线是磁场的分界线,在折线的两侧分布着方向相反、与平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小都为B。折线的顶角∠A=90°,P、Q是折线上的两点,AP=A-高三物理
如图6–14所示,在x轴上方有磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场.X轴下方有磁感应强度大小为B/2,方向垂直纸面向外的匀强磁场.一质量为m、电量为–q的带电粒子(不计-物理
一个负离子,质量为m,电量大小为q,以速率V垂直于屏S经过小孔O射入存在着匀强磁场的真空室中(如图11)。磁感应强度B的方向与离子的运动方向垂直,并垂直于图1中纸面向里。(1-物理
地面上空同时存在着匀强的电场与磁场,一质量为m的带正电小球,在该区域内沿水平方向向右做直线运动,如图所示,关于场的分布情况可能的是()A.该处电场方向和磁场方向重合B.-高二物理
(12分)如图所示,一带电微粒质量为m=2.0×10-11kg、电荷量q=+1.0×10-5C,从静止开始经电压为U1=100V的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,微粒射出电场时的偏-高
如图所示直角坐标系Oxy,在y>0的空间存在着匀强磁场,磁感应强度的大小为B,磁场方向垂直于纸面向里。许多质量为m带电的粒子,以相同的速率v沿位于纸面内的各个方向,由-物理
如图所示,在虚线MN的上下两边都存在着方向垂直纸面向里的匀强磁场,上方的磁感强度为B1,下方的磁感强度为B2,已知B2=2B1.一个质量为m、带电量为q的带电粒子(不计重力)以初-物理
(18分)如图所示,坐标系xOy在竖直平面内,x轴正方向水平向右,y轴正方向竖直向上。y<0的区域有垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B;在第一象限的空间内有-高三物理
(1)为了能满足上述要求,内、外筒间电压的可能值应是多少?(2)讨论上述电压取最小值时,粒子在磁场中的运动情况。-物理
物体导电是由其中的自由电荷定向移动引起的,这些可以移动的自由电荷又叫载流子。金属导体的载流子是自由电子,现代广泛应用的半导体材料分为两大类:一类是N型半导体,它的载-高三物理
长为L的水平极板间,有垂直纸面向内的匀强磁场,如图7所示,磁感应强度为B,板间距离也为L,两极板不带电,现有质量为m电量为q的带负电粒子(不计重力)从左边极板间中点处垂直-物理
光滑绝缘水平面上有一个带点质点正在以速度向右运动。如果加一个竖直向下的匀强磁场,经过一段时间后,该质点的速度第一次变为与初始时刻的速度大小相等、方向相反;如果不加-高二物理
某空间存在着如图所示的水平方向的匀强磁场,A、B两个物块叠放在一起,并置于光滑的绝缘水平地面上,物块A带正电,物块B为不带电的绝缘块,水平恒力F作用在物块B上,使A、B一-高三物理
如图1,圆形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,现有一电荷量为q,质量为m的正离子从a点沿圆形区域的直径入射,设正离子射出磁场区域方向与入射方向的夹角为-物理
如图所示,在第二象限内有水平向右的匀强电场,电场强度为E,在第一、第四象限内分别存在如图所示的匀强磁场,磁感应强度大小相等.有一个带电粒子以初速度v0垂直x轴,从x轴-高二物理
如图所示,半圆光滑绝缘轨道固定在竖直平面内,O为其圆心,两个端点M、N与O等高,匀强磁场方向与轨道平面垂直。现将一个带负电的小球自M点由静止释放,它将沿轨道做往复运动-高三物理
下图所示的圆形区域内存在着匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,该区域的半径为R.一质量为m、带电量为q的带电粒子,以速率v0()从圆周上的A点射入,v0的方向限定-物理
(12分)如图,从阴极K发射的热电子,重力和初速度均不计,通过加速电场后,沿图示虚线垂直射入匀强磁场区,磁场区域足够长,宽度为L=2.5cm。已知加速电压为U=182V,磁感应强-高二物理
如图所示,阴极射线管(A为其阴极)放在蹄形磁铁的N、S两极间,阴极射线管的A极接在直流高压电源的___________(选填“正”或“负”)极,此时,荧光屏上的电子束运动轨迹__________-高三
两个圆形区域内存在着匀强磁场,这两个圆的半径都是r,圆心都在y轴上,两圆相切,切点恰是原点O.两圆内磁场的磁感强度大小相同,但方向相反,上面的沿-z方向,下面的沿+z方向-物理
如图所示,一倾角为θ=37o的绝缘斜面高度为h=3.6m,底端有一固定挡板,整个斜面置于匀强电场中,场强大小为E=1×106N/C,方向水平向右。现有一质量为m=1.1kg,电荷量为q=-1×-高二物
运动电荷在磁场中受到洛伦兹力的作用,运动方向会发生偏转,这一点对地球上的生命来说有十分重要的意义。从太阳和其他星体发射出的高能粒子流,称为宇宙射线,在射向地球时,-高三物理
当电子由A不断运动到B的过程中,如图所示,在电子流正上方的小磁针如何运动:()A.不动B.N极向纸里,S极向纸外旋转C.向上运动D.N极向纸外,S极向纸里旋转-高二物理
如图所示,在空间存在这样一个磁场区域,以MN为界,上部分的匀强磁场的磁感应强度为B1,下部分的匀强磁场的磁感应强度为B2,B1=2B2=2B0,方向均垂直纸面向内,且磁场区域足够-物理
(12分)如图所示,匀强电场场强E=4V/m,方向水平向左,匀强磁场的磁感应强度B=2T,方向垂直纸面向里。质量m=1kg的带正电小物体A,从M点沿粗糙、绝缘的竖直墙壁无初速下滑,它-二年级物理
如图所示,带负电的小球静止在水平放置的平行板电容器两板间,距下板0.8cm,两板间的电势差为300V.如果两板间电势差减小到60V,则带电小球运动到极板上需多长时间?-物理
(15分)如图所示的坐标系中,第一象限内存在与x轴成300角斜向下的匀强电场,电场强度E=400N/C;第四象限内存在垂直于纸面向里的有界匀强磁场,x轴方向的宽度OA=20cm,轴负方向-高三物理
如下图所示,半径为R=10cm的匀强磁场区域边界跟Y轴相切于坐标原点O,磁感强度B=0.322T,方向垂直纸面向里,在O处有一放射源S,可沿纸面向各个方向射出速率为V=3.2×的α粒子-物理
如图所示的装置中,N为水平放置的金属网板,M为与之平行的金属板,MN相距4.5cm,两板间电压=2.30V,网板上方为垂直纸面大小为6.28×T的匀强磁场,P与S正对.设想在某一时刻-物理
许多科学家在物理学发展史上作出了重要的贡献,下列表述正确的是[]A.根据麦克斯韦理论,变化的磁场周围一定产生变化的电场B.安培根据分子电流假说很好地解释了电磁感应现象C-高二物理
如图所示的四幅图中,正确标明了带正电的粒子所受洛伦兹力f方向的是[]A.B.C.D.-高二物理
返回顶部
题目简介
在水平面上有一沿y轴放置的长为L=1m的细玻璃管,在管底有光滑绝缘的带正电的小球.在第一象限中存在磁感应强度为B=1T的匀强磁场,方向如图所示。已知管沿x轴以v=1m/s的速度匀-高三物理
题目详情
(1)带电小球从管底到飞出管口时所用的时间是多少?
(2)带电小球离开磁场时的位置到坐标原点的距离是多少?
(3)带电小球从刚离开管口后到离开磁场时所用的时间是多少?
答案
(2)
(3)
(1)设小球的质量为m,加速度为a,受到的洛伦兹力为
由牛顿第二定律有
而
小球飞出管口所有时间为t,则
联立①②③并代入数据解得:t="2s" ④
(2)小球飞出管口时沿管壁方向的速度为
飞出时的合速度为
合速度的方向与x轴夹角为θ,
又设小球以
联立②⑥⑧式并代入数据解得:
又小球飞出管口时,在x方向上移动的距离为
如答图所示,由几何知识可知,小球在磁场中运动的圆心在y轴上(图中O点),圆弧所对应的圆心角为135°。
所以,带电小球离开磁场时离坐标原点的距离为
(3)小球在磁场中做匀速圆周运动的周期为
代入数据解得:T=4
所以,带电小球从离开管口到离开磁场所用的时间是: