分析 (1)粒子在电场中做类平抛运动,由牛顿第二定律及运动学公式即可求出电场强度;
(2)粒子在洛仑兹力作用下做匀速圆周运动的半径根据几何关系可以求出,再由牛顿第二定律即可求出磁感应强度;分段求时间:电场中运用运动学公式求时间,磁场中粒子运动了半个周期,再求总时间.
解答 解:(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据题意画出粒子运动的轨迹如图,则:
r=$\frac{OP}{sin60°}=\frac{2\sqrt{3}}{3}d$…①
OQ=r-OO′=r-r•cos60°=$\frac{1}{2}r=\frac{\sqrt{3}}{3}d$…②
粒子在电场中做类平抛运动,竖直方向:$OQ=\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}×\frac{qE}{m}•{t}^{2}$…③
水平方向:OM=v0t…④
代入数据得:$E=\frac{2\sqrt{3}m{v}_{0}^{2}}{3qd}$…⑤
(2)由图可知,粒子在磁场中的偏转角是60°,粒子在磁场中运动的周期:
$T=\frac{2πr}{{v}_{0}}$…⑥
所以粒子在磁场中运动的时间:$t′=\frac{60°}{360°}•T$…⑦
粒子运动的总时间:t总=t+t′…⑧
联立以上的方程得:${t}_{总}=(\frac{2\sqrt{3}π}{9}+1)\frac{d}{{v}_{0}}$
答:(1)电场强度大小是$\frac{2\sqrt{3}m{v}_{0}^{2}}{3qd}$;
(2)从P到M的时间是$(\frac{2\sqrt{3}π}{9}+1)\frac{d}{{v}_{0}}$.
点评 本题主要考查了带电粒子在混合场中运动的问题,要求同学们能正确分析粒子的受力情况,再通过受力情况分析粒子的运动情况,熟练掌握圆周运动及平抛运动的基本公式,难度适中.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 它的电势能逐渐变大 | |
B. | 它的电势能逐渐变小 | |
C. | 它的加速度开始一段逐渐加大,后来逐渐减小 | |
D. | 它的加速度开始一段逐渐减小,后来逐渐增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在电源内部把正电荷从负极移到正极,非静电力做功,电势能减少 | |
B. | 对于给定的电源,移动正电荷非静电力做功越多,电动势越大 | |
C. | 电动势越大,说明非静电力在电源内部从负极向正极移动单位电荷量做功越多 | |
D. | 电动势越大,说明非静电力在电源内部把正电荷从电源负极移到正极所移动电荷量越多 |
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