分析 (1)粒子在匀强磁场中由洛伦兹力提供向心力,做匀速圆周运动,由牛顿第二定律求出半径,作出轨迹,由几何知识找出圆心角,求出运动时间.
(2)粒子进入匀强电场,只受电场力,做类平抛运动,根据运动的分解,求出粒子离开电场时的速度偏向角为θ,由数学知识求出Q点的横坐标.
解答 解:(1)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,
根据牛顿第二定律有:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,代入数据得:r=2m,
轨迹如图1交y轴于C点,过P点作v的垂线交y轴于O1点,
由几何关系得O1为粒子运动轨迹的圆心,且圆心角为60°
在磁场中运动时间t=$\frac{1}{6}$T=$\frac{1}{6}$×$\frac{2πm}{qB}$,
代入数据得:t=5.23×10-5s;
(2)带电粒子离开磁场垂直进入电场后做类平抛运动
粒子在电场中加速度a=$\frac{qE}{m}$=2.0×108m/s2
运动时间:t1=$\frac{d}{v}$=5.0×10-5s
沿y方向分速度vy=at1=1.0×104m/s
沿y方向位移y=$\frac{1}{2}$at12=0.25m
粒子出电场后又经时间t2达x轴上Q点
t2=$\frac{{L}_{OC}-y}{{v}_{y}}$=7.5×10-5s
故Q点的坐标为:x=d+vt2=2+4×7.5×10-5m=5.0m;
答:(1)带电粒子在磁场中运动的时间为5.23×10-5s;
(2)当电场左边界与y轴重合时Q点的横坐标为5m.
点评 本题是磁场和电场组合场问题,考查分析和解决综合题的能力,关键是运用几何知识画出粒子的运动轨迹,属于较难题目.
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A. | 磁感线是真实存在的,只不过我们看不见而已 | |
B. | 磁感线由N极发出,终止于S极 | |
C. | 匀强磁场的磁感线可以是一系列平行曲线 | |
D. | 磁感线上某点的切线方向与放在该点的小磁针静止时N极所指方向一致 |
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A. | R1>R>R2 | B. | R1<R<R2 | C. | R>R1>R2 | D. | R<R1<R2 |
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A. | 由P=$\frac{W}{t}$知,只要知道W和t就可以求出任意时刻的功率 | |
B. | 由P=Fv只能求出某一段时间的平均功率 | |
C. | 由P=Fv知,汽车的功率与它的速度成正比 | |
D. | 由P=Fv知,当汽车的功率一定时,牵引力与速度成反比 |
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A. | $\frac{p}{q}$ | B. | $\frac{q}{p}$ | C. | pq | D. | $\frac{1}{pq}$ |
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