题目
题型:不详难度:来源:
答案
如图所示.电子恰好从EF边射出时,由几何知识可得:
r+rcosθ=d…①
由牛顿第二定律:Bev0=m
| ||
r |
得:r=
mv0 |
Be |
由①②得:v0=
Bed |
m(1+cosθ) |
故电子要射出磁场,速率至少应为
Bed |
m(1+cosθ) |
由③式可知,θ=0°时,v0=
Bed |
2m |
由②式知此时半径最小,rmin=
d |
2 |
也可由轨迹分析得出上述结论.
答:为使电子能从磁场的另一侧EF射出,求电子的速率v0至少为
Bed |
m(1+cosθ) |
d |
2 |
核心考点
试题【匀强磁场的磁感应强度为B,宽度为d,边界为CD和EF.一电子从CD边界外侧以速率v0垂直射入匀强磁场,入射方向与CD边界间夹角为θ.已知电子的质量为m,电荷量为】;主要考察你对向心力与向心加速度等知识点的理解。[详细]
举一反三
F随时间t的变化关系如图乙所示.已知子弹射入的时间极短,且图乙中
t=0为A、B开始以相同速度运动的时刻,根据力学规律和题中(包括图)提供的信息,试求A的质量?
(1)小木块经过圆弧轨道的B点和水平轨道的C点时,所受轨道支持力NB、NC各是多大?
(2)B、C两点之间的距离x是多大?
A.
| B.
| C.
| D.
|
2BqL |
m |
(1)粒子在Ⅰ和Ⅱ两磁场中做圆周运动的半径之比;
(2)粒子在磁场中运动的总时间及离开磁场的位置坐标.
(1)设探测器的质量为m,月球的半径为R,月球表面的重力加速度为g,“受控撞月”开始前探测器在离月球表面高为h的圆形环月轨道上正常运行.求它在此轨道上正常运行的线速度大小;
(2)假设此次进行“受控撞月”开始的过程按图甲所示进行,探测器在A点向前短时间喷气,减速后的探测器做向心运动沿曲线到达月球表面附近的B点.设探测器到达B点时速度大小为vB,从A到B的空间范围内的重力加速度大小都近似等于月球表面的重力加速度,喷出的气体相对于月球表面的速度大小为u,求喷出气体的质量;
(3)为了增加撞击效果,撞击前要利用剩余的燃料对探测器进行加速,图乙所示为探测器到达B点时速度方向的示意图,为了使探测器能够沿此方向做加速直线运动,请在图乙中用由坐标原点O出发的有向线段表示出可能的一种发动机喷气方向.
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