优课网
首页
数学
语文
英语
化学
物理
政治
历史
生物
首页
> 在水平地面上方的足够大的真空室内存在着匀强电场和匀强磁场共存的区域,且电场与磁场的方向始终平行,在距离水平地面的某一高度处,有一个带电量为q、质量为m的带负电的质点-物理
在水平地面上方的足够大的真空室内存在着匀强电场和匀强磁场共存的区域,且电场与磁场的方向始终平行,在距离水平地面的某一高度处,有一个带电量为q、质量为m的带负电的质点-物理
题目简介
在水平地面上方的足够大的真空室内存在着匀强电场和匀强磁场共存的区域,且电场与磁场的方向始终平行,在距离水平地面的某一高度处,有一个带电量为q、质量为m的带负电的质点-物理
题目详情
在水平地面上方的足够大的真空室内存在着匀强电场和匀强磁场共存的区域,且电场与磁场的方向始终平行,在距离水平地面的某一高度处,有一个带电量为q、质量为m的带负电的质点,以垂直于电场方向的水平初速度v
0
进入该真空室内,取重力加速度为g.求:
(1)若要使带电质点进入真空室后做半径为R的匀速圆周运动,求磁感应强度B
0
的大小及所有可能的方向;
(2)当磁感应强度的大小变为B时,为保证带电质点进入真空室后做匀速直线运动,求此时电场强度E的大小和方向应满足的条件;
(3)若带电质点在满足第(2)问条件下运动到空中某一位置M点时立即撤去磁场,此后运动到空中另一位置N点时的速度大小为v,求M、N两点间的竖直高度H及经过N点时重力做功的功率.
题型:问答题
难度:中档
来源:海淀区二模
答案
(1)由于带电质点在匀强电场E0和匀强磁场B0共存的区域做匀速圆周运动,
所以受到的电场力必定与重力平衡,
即 qE0=mg
根据牛顿第二定律和向心力公式
q
v
0
B
0
=m
v
20
R
解得
B
0
=
m
v
0
qR
磁感应强度B0为竖直向上或竖直向下.
(2)磁场B和电场E方向相同时,如答图1甲所示;磁场B和电场E方向相反时,如答图1乙所示.
由于带电质点做匀速直线运动,由平衡条件和几何关系可知
(q
v
0
B
)
2
+(qE
)
2
=(mg
)
2
解得
E=
(mg
)
2
-(q
v
0
B
)
2
q
图中的θ角为
θ=arcsin
q
v
0
B
mg
即电场E的方向为沿与重力方向夹角
θ=arcsin
q
v
0
B
mg
且斜向下的一切方向,
或
θ=arctan
q
v
0
B
qE
=
q
v
0
B
(mg
)
2
-(q
v
0
B
)
2
,且斜向下方的一切方向.
(3)当撤去磁场后,带电质点只受电场力和重力作用,这两个力的合力大小为qv0B,方向既垂直初速度v0的方向也垂直电场E的方向.
设空中M、N两点间的竖直高度为H,因电场力在这个过程中不做功,则由机械能守恒定律得
class="stub"1
2
m v2=mgH+
class="stub"1
2
m v02
解得
H=
v
2
-
v
20
2g
因带电质点做类平抛运动,由速度的分解可求得带电质点到达N点时沿合力方向的分速度大小为
vN=
v
2
-
v
20
又因电场力在这个过程中不做功,带电质点到达N点时,重力做功的功率等于合外力在此时的瞬时功率,
解得 PN=qv0BvN=
q
v
0
B
v
2
-
v
20
答:(1)若要使带电质点进入真空室后做半径为R的匀速圆周运动,则磁感应强度B0的大小
m
v
0
qR
及所有可能的方向为竖直向上或竖直向下;
(2)当磁感应强度的大小变为B时,为保证带电质点进入真空室后做匀速直线运动,则此时电场强度E的大小
E=
(mg
)
2
-(q
v
0
B
)
2
q
方向应满足的条件为电场E的方向为沿与重力方向夹角
θ=arcsin
q
v
0
B
mg
且斜向下的一切方向,或
θ=arctan
q
v
0
B
qE
=
q
v
0
B
(mg
)
2
-(q
v
0
B
)
2
,且斜向下方的一切方向.
(3)若带电质点在满足第(2)问条件下运动到空中某一位置M点时立即撤去磁场,此后运动到空中另一位置N点时的速度大小为v,则M、N两点间的竖直高度H及经过N点时重力做功的功率为=
q
v
0
B
v
2
-
v
20
.
上一篇 :
如图所示,ABC是光滑轨道,BC段是
下一篇 :
如图所示,M、N、P为很长的平行
搜索答案
更多内容推荐
图中的AOB是游乐场中的滑道模型,它位于竖直平面内,由两个半径都是R的14圆周连接而成,它们的圆心O1、O2与两圆弧的连接点O在同一竖直线上.O2B沿水池的水面.一小滑块可由弧A-物理
一个质量m=0.1kg可视为质点的小木块,放在绕竖直轴转动的水平圆盘上,与圆盘一起以角速度ω=5rad/s匀速转动,木块与转动轴的距离r=0.2m(如图所示).(1)在图上画出小木块m的受-物理
如图所示,AB为水平轨道,A、B间距离s=1.25m,BCD是半径为R=0.40m的竖直半圆形轨道,B为两轨道的连接点,D为轨道的最高点.有一小物块质量为m=1.0kg,小物块在F=10N的水平-物理
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mq=4×10-10N/C的带正电粒子从x轴上的A点以初-物理
如图所示,相隔一定距离的竖直边界两侧为相同的匀强磁场区,磁场方向垂直纸面向里,在边界上固定两长为L的平行金属极板MN和PQ,两极板中心各有一小孔S1、S2,两极板间电压的-物理
如图所示,一工件置于水平地面上,其AB段为一半径R=1.0m的光滑圆弧轨道,BC段为一长度L=0.5m的粗糙水平轨道,二者相切于B点,整个轨道位于同一竖直平面内,P点为圆弧轨道上-物理
一质量m=2kg的小球从光滑斜面上高h=3.5m处由静止滑下,斜面底端紧接着一个半径R=1m的光滑圆环,如图所示,试求:(g=10m/s2)(1)小球滑至圆环顶点时对环的压力;(2)小球至少应-物理
宇航员在绕地球匀速运行的空间站做实验.如图,光滑的半圆形管道和底部粗糙的水平AB管道相连接,整个装置安置在竖直平面上,宇航员让一小球(直径比管道直径小)以一定的速度从-物理
两平行板间有水平匀强电场,一根长为L,不可伸长的不导电细绳的一端连着一个质量为m、带电量为q的小球,另一端固定于O点.把小球拉起直至细线与电场线平行,然后无初速度释放-物理
如图所示,长度为L=1m的绳,系一小球在竖直平面内做圆周运动,小球的质量为M=0.5kg,小球直径不计,小球通过最低点时的速度大小为v=2m/s,试计算:(1)小球在最低点的向心加速-高一物理
如图,半径为R的光滑半圆面固定在竖直面内,其直径AB处于竖直方向上.一质量为m的小球以初速度v0从最低点A水平射入轨道并运动到最高点B处.则()A.小球的初速度v0至少为2gRB.小-物理
如图所示,粗糙水平轨道AB与竖直平面内的光滑半圆轨道BC在B处平滑连接,B、C分别为半圆轨道的最低点和最高点.一个质量m=0.1kg的小物体P被一根细线拴住放在水平轨道上,细线-物理
如图所示,长为L=4m轻杆可绕其中点O自由转动,初始时质量M=4kg的小物体通过细绳挂在杆的右端,质量m=5kg的小物体通过细绳挂在杆的左端,为使轻杆水平静止,在距左端1m的P处将-物理
如图所示,MN是一段在竖直平面内半径为1m的光滑的1/4圆弧轨道,轨道上存在水平向右的匀强电场.轨道的右侧有一垂直纸面向内的匀强磁场,磁感应强度为B1=0.1T.现有一带电量为-物理
如图所示,ABCD为竖立放在场强为E=104N/C的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的ABC部分是半径为R=0.5m的半圆环,轨道的水平部分与半圆环相切于C点,D为水平轨道的一点-物理
如图所示,在垂直纸面向里的匀强磁场中,有a、b两个电子从同一处沿垂直磁感线方向开始运动,a的初速度为v,b的初速度为2v.则()A.a先回到出发点B.b先回到出发点C.a、b同时回到-物理
如图所示,在垂直纸面向里的匀强磁场的边界上,有两个质量和电量均相同的正、负离子(不计重力),从点O以相同的速度先后射入磁场中,入射方向与边界成锐角,则关于正、负离子-物理
如图所示,半径r=0.4m的光滑圆轨道竖直固定在水平地面上,圆轨道最低处有一小球(视为质点).现给小球一个水平向右的初速度v0,要使小球不脱离轨道运动,v0的取值范围是多少?-物理
(1)我国的“探月工程”计划于2015年宇航员登上月球.“探月工程”总指挥部向全国中学生征集可在月球完成的航天科技小实验.小军同学设想:宇航员登月前记录贴近月球表面绕月球做匀速-物理
如图所示,光滑的14圆弧AB,半径R=0.8m,固定在竖直平面内.一辆质量为M=2kg的小车处在水平光滑平面上,小车的表面CD与圆弧在B点的切线重合,初始时B与C紧挨着,小车长L=1m,-物理
长l的细绳一端固定,另一端系一个小球,使球在竖直平面内做圆周运动,那么()A.小球通过圆周上顶点时的速度最小可以等于零B.小球通过圆周上顶点时的速度最小不能小于glC.小球-物理
如图所示,一根足够长轻绳绕在半径为R的定滑轮上,绳的下端挂一质量为m的物体.物体从静止开始做匀加速直线运动,经过时间t定滑轮的角速度为ω,此时物体的速度大小为______,-物理
如图所示,在xoy第一象限内分布有垂直xoy向外的匀强磁场,磁感应强度B=2.5×10-2T.在第二象限紧贴y轴和x轴放置一对平行金属板MN(中心轴线与y轴垂直),极板间距d=0.4m;极板-物理
2010年11月17日广州亚运会体操男子单杠决赛中,中国小将张成龙问鼎冠军.张成龙完成了一个单臂回环动作后恰好静止在最高点,如图所示.设张成龙的重心离杠l=1.1m,体重51kg。-高三物理
DIS实验是利用现代信息技术进行的实验.两组学生用DIS实验系统研究用轻绳拴着的小球在竖直平面内的圆周运动,实验装置如图甲所示.(1)第一组同学通过数据采集器采集小球运动半-物理
在光滑的水平面上,一质量为mA=0.1kg的小球A,以8m/s的初速度向右运动,与质量为mB=0.2kg的静止小球B发生弹性正碰.碰后小球B滑向与水平面相切、半径为R=0.5m的竖直放置的-物理
如图所示,绝缘光滑半圆环轨道(半径为R)放在竖直向下的匀强电场中,场强为E.在与环心等高处放有一质量为m,带电+q的小球,由静止开始沿轨道运动,则:小球经过环的最低点时的-物理
如图所示,有界的匀强磁场磁感应强度B=0.5T,磁场方向垂直于纸面向里,在磁场中A处放一个放射源,内装22688Ra(镭)22688Ra放出某种射线后衰变成22286Rn(氡).试写出22688Ra衰
在铁路的拐弯处,路面要造得外高内低,以减小车轮对铁轨的冲击,某段铁路拐弯半径为R,路面与水平面的夹角为θ,要使列车通过时轮缘与铁轨的作用力为零,列车的车速v应为()A.-物理
如图所示,两个半径不同而内壁光滑的半圆轨道固定在地面上,质量相等的两个小球分别从与球心在同一水平高度的A、B两点由静止开始自由滑下,它们通过轨道最低点时()A.速度相同-物理
如图所示,竖直平面内有一半径R=0.9m、圆心角为60°的光滑圆弧轨道PM,圆弧轨道最底端M处平滑连接一长s=3m的粗糙平台MN,质量分别为mA=4kg,mB=2kg的物块A,B静置于M点,它们-物理
如图所示装置可用来分析气体原子的组成.首先使待研究气体进入电离室A,在此气体被电离成等离子体(待研究气体的等离子体由含有一价正离子和电荷量为e的电子组成,整体显电性)-物理
带电粒子的质量m=1.7×10-27kg,电荷量q=1.6×10-19C,以速度v=3.2×106m/s沿着垂直于磁场方向又垂直磁场边界的方向进入匀强磁场,磁场的磁感应强度为B=0.17T,磁场宽度为
如图所示,小物体随水平圆盘绕竖直转轴一起匀速转动,并保持相对静止,小物体除受到重力和支持力外,还受到[]A.离心力B.向心力C.摩擦力D.不受其它力-高一物理
如图,有界匀强磁场,磁感应强度的方向垂直纸面向内.现有两个质量相同,电荷量也相同的带正、负电的离子(不计重力)从O点沿x轴以相同的速度进入磁场,从磁场右边界离开磁场,-物理
如图所示,是某跳台滑雪的雪道示意简化图,高台滑雪运动员经过一段竖直平面内的圆弧后,从圆弧所在圆的最低点O水平飞出,圆弧半径R=10m.一滑雪运动员连同滑雪板的总质量为50-物理
如图所示,一绝缘细圆环半径为r,其环面固定在竖直面上,场强为E的匀强电场与圆环平面平行,环上穿有一电荷量+q,质量为m的小球,可沿圆环做无摩擦的圆周运动,若小球经A点时-物理
“嫦娥一号”探月卫星与稍早前日本的“月亮女神号”探月卫星不同,“嫦娥一号”卫星是绕月极地轨道上运动的,加上月球的自转,因而“嫦娥一号”卫星能探测到整个月球的表面.12月11日-物理
在地面上方某处的真空室里存在着水平方向的匀强电场,以水平向右和竖直向上为x轴、y轴正方向建立如图所示的平面直角坐标系.一质量为m、带电荷量为+q的微粒从点P(33l,0)由静-物理
一架总质量为M的飞机,以速率v在空中的水平面上做半径为r的匀速圆周运动,重力加速度为g,则空气对飞机的作用力大小等于()A.MgB.Mv2rC.Mg2+(v2r)2D.Mg2-(v2r)2-物理
如图所示,长为l的轻杆A一端固定一个质量为m的小球B,另一端固定在水平转轴O上,轻杆绕转轴O在竖直平面内匀速转动,角速度为ω.在轻杆与水平方向夹角α从0°增加到90°的过程中,-物理
如图所示,小球m在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,下列说法中正确的有()A.小球通过最高点的最小速度为gRB.小球通过最高点的最小速度为零C.小球在水平线ab以下管道中运-物理
竖直平面内有两个半径不同的半圆形光滑轨道,如图分别为两轨道的最低点,将两个相同的小球分别从A、B处同时无初速释放,则()A.通过C、D时,两球的速度大小相等B.通过C、D时,-物理
一根长为L的轻杆下端固定一个质量为m的小球,上端连在光滑水平轴上,轻杆可绕水平轴在竖直平面内运动(不计空气阻力).当小球在最低点时给它一个水平初速度v0,小球刚好能做完-物理
如图所示,两个半径相同的半圆形光滑轨道置于竖直平面内,左右两端点等高,分别处于沿水平方向的匀强电场和匀强磁场中.两个相同的带正电小球同时从两轨道左端最高点由静止释-物理
一圆盘可绕通过圆盘中心且垂直于盘面的竖直轴转动,在圆盘上放置一个物体,当圆盘匀速转动时,木块随圆盘一起运动,如图所示,那么[]A.木块受到圆盘对它的摩擦力,方向背离圆-高一物理
如图甲所示,偏转电场的两个平行极板水平放置,板长L=0.08m,板距足够大,两板的右侧有水平宽度l=0.06m、竖直宽度足够大的有界匀强磁场.一个比荷为q/m=5×107C/kg的粒子(其-物理
如图甲所示,在边界MN左侧存在斜方向的匀强电场E1;在MN的右侧有竖直向上、场强大小为E2=0.4N/C的匀强电场,还有垂直纸面向内的匀强磁场B(图甲中未画出)和水平向右的匀强电-物理
如图甲所示,两平行金厲板A,B的板长L=0.2m,板间距d=0.2m.两金属板间加如图乙所示的交变电压,并在两板间形成交变的匀强电场,忽略其边缘效应.在金属板上侧有方向垂直于纸-物理
在平面直角坐标系xOy中,第I象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第IV象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.一质量为m,电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴-物理
返回顶部
题目简介
在水平地面上方的足够大的真空室内存在着匀强电场和匀强磁场共存的区域,且电场与磁场的方向始终平行,在距离水平地面的某一高度处,有一个带电量为q、质量为m的带负电的质点-物理
题目详情
(1)若要使带电质点进入真空室后做半径为R的匀速圆周运动,求磁感应强度B0的大小及所有可能的方向;
(2)当磁感应强度的大小变为B时,为保证带电质点进入真空室后做匀速直线运动,求此时电场强度E的大小和方向应满足的条件;
(3)若带电质点在满足第(2)问条件下运动到空中某一位置M点时立即撤去磁场,此后运动到空中另一位置N点时的速度大小为v,求M、N两点间的竖直高度H及经过N点时重力做功的功率.
答案
所以受到的电场力必定与重力平衡,
即 qE0=mg
根据牛顿第二定律和向心力公式
qv0B0=m
解得 B0=
磁感应强度B0为竖直向上或竖直向下.
(2)磁场B和电场E方向相同时,如答图1甲所示;磁场B和电场E方向相反时,如答图1乙所示.
由于带电质点做匀速直线运动,由平衡条件和几何关系可知
(qv0B)2+(qE)2=(mg)2
解得 E=
图中的θ角为 θ=arcsin
即电场E的方向为沿与重力方向夹角θ=arcsin
或θ=arctan
(3)当撤去磁场后,带电质点只受电场力和重力作用,这两个力的合力大小为qv0B,方向既垂直初速度v0的方向也垂直电场E的方向.
设空中M、N两点间的竖直高度为H,因电场力在这个过程中不做功,则由机械能守恒定律得
解得 H=
因带电质点做类平抛运动,由速度的分解可求得带电质点到达N点时沿合力方向的分速度大小为
vN=
又因电场力在这个过程中不做功,带电质点到达N点时,重力做功的功率等于合外力在此时的瞬时功率,
解得 PN=qv0BvN=qv0B
答:(1)若要使带电质点进入真空室后做半径为R的匀速圆周运动,则磁感应强度B0的大小
(2)当磁感应强度的大小变为B时,为保证带电质点进入真空室后做匀速直线运动,则此时电场强度E的大小 E=
(3)若带电质点在满足第(2)问条件下运动到空中某一位置M点时立即撤去磁场,此后运动到空中另一位置N点时的速度大小为v,则M、N两点间的竖直高度H及经过N点时重力做功的功率为=qv0B