分析 (1)抓住粒子做匀速直线运动,根据洛伦兹力和电场力平衡求出粒子的初速度.
(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系求出粒子在磁场中运动的半径,结合半径公式求出磁感应强度的大小.
(3)粒子在板间做类平抛运动,离开极板后做匀速直线运动,由类平抛运动知识与匀速运动规律可以求出d需要满足的条件.
解答 解:(1)粒子在极板间匀速直线运动,则:
qvB1=qE
代入数据解得:v=2×107m/s,
(2)设粒子在圆形区域磁场中做圆周运动的半径为r,则
$qv{B}_{2}=m\frac{{v}^{2}}{r}$,
粒子速度方向偏转了60°,则
r=Rcot30°,
代入数据解得:B2=0.1T
(3)撤去磁场B1后,粒子在极板间做平抛运动,设在板间运动时间为t,运动的加速度为a,飞出电场时竖直方向的速度为vy,速度的偏转角为θ,则
qE=ma,
l=vt,vy=at,
$tanθ=\frac{{v}_{y}}{v}$,
代入数据,联立解得$tanθ=\frac{\sqrt{3}}{3}$,即θ=30°.
设粒子飞出电场后速度恰好与圆形区域的边界相切时,圆心O离极板右边缘的水平距离为d,如图所示,则
d=$\frac{R}{sinθ}-\frac{l}{2}$
代入数据解得:d=$\frac{\sqrt{3}}{2}m$.
所以d$>\frac{\sqrt{3}}{2}m$(或$d≥\frac{\sqrt{3}}{2}m$)
答:(1)粒子的初速度v为2×107m/s;
(2)圆形区域磁场的磁感应强度B2的大小为0.1T;
(3)圆形区域的圆心O离极板右边缘的水平距离d应满足的条件为d$>\frac{\sqrt{3}}{2}m$(或$d≥\frac{\sqrt{3}}{2}m$)
点评 本题考查了带电粒子在电磁场中运动的相关问题,考查学生综合分析、解决物理问题能力.分析清楚粒子的运动过程,应用运动的合成与分解、平衡条件、牛顿运动定律、运动学公式即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 4倍 | B. | 2倍 | C. | 0.5倍 | D. | 0.25倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 第1 s内和第3 s内的运动方向相反 | B. | 第3 s内和第4 s内的加速度相同 | ||
C. | 第1 s内和第4 s内的平均速度相同 | D. | 0~2 s和0~4 s内的位移相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | b对c的摩擦力可能先减小后增大 | B. | 地面对c的支持力可能不变 | ||
C. | c对地面的摩擦力方向始终向左 | D. | 弹簧的弹力始终不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体做匀速运动,它的机械能一定守恒 | |
B. | 只有重力做功,物体的机械能守恒 | |
C. | 平抛运动物体的机械能不守恒 | |
D. | 单摆小球的机械能不守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a、b是电荷量不等的异种电荷 | B. | a、b为等量同种电荷 | ||
C. | A点场强大于B点场强 | D. | A点电势高于B点电势 |
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