分析 (1)粒子在电场作用下做类平抛运动,加速度沿y轴负方向,根据平抛运动的基本公式可求出初速度,再根据圆周运动的对称性求出C点进入磁场时的速度为v,方向可通过几何关系求解.
(2、3)粒子从C点进入磁场后在磁场中做速率为v的圆周运动.理论重量通过向心力,通过几何关系表示出轨道半径R,进而求出B.
解答 解:画出带电粒子的运动轨迹如图所示
(1)以a表示粒子在电场作用下的加速度,
有qE=ma ①
加速度沿y轴负方向.
设粒子从A点进入电场时的初速度为v0,由A点运动到C点经历的时间为t,则有h=$\frac{1}{2}$at2 ②
l=v0t ③
由②③式得v0=$l•\sqrt{\frac{a}{2h}}$ ④
设粒子从C点进入磁场时的速度为v,v垂直于x轴的分量v1=$\sqrt{2ah}$ ⑤
由①④⑤式得
v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+{v}_{1}^{2}}$=$\sqrt{\frac{qE4{h}^{2}+{l}^{2}}{2mh}}$ ⑥
设粒子经过C点时的速度方向与x轴的夹角为α,则有tanα=$\frac{{v}_{1}}{{v}_{0}}$ ⑦
由④⑤⑦式得α=arctan$\frac{2h}{l}$.⑧
(2)粒子从C点进入磁场后在磁场中做速率为v的圆周运动.若圆周的半径为R,
则有 qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$ ⑨
设圆心为P,则PC必与过C点的速度垂直,且有$\overline{PC}=\overline{PA}=R$.用β表示$\overline{PA}$与y轴的夹角,由几何关系得
Rcosβ=Rcosα+h ⑩
Rsinβ=l-Rsinα⑪
由⑧⑩⑪式解得 R=$\frac{{h}^{2}+{l}^{2}}{2hl}•\sqrt{4{h}^{2}+{l}^{2}}$⑫
由⑥⑨⑫式解得B=$\frac{l}{{h}^{2}+{l}^{2}}•\sqrt{\frac{2mhE}{q}}$.
答:(1)粒子经过C点时速度的大小是$\sqrt{\frac{qE4{h}^{2}+{l}^{2}}{2mh}}$,速度方向与x轴之间的夹角是α=arctan$\frac{2h}{l}$;
(2)磁感应强度的大小是$\frac{l}{{h}^{2}+{l}^{2}}•\sqrt{\frac{2mhE}{q}}$.
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,熟练掌握平抛运动和圆周运动的基本公式,并几何几何关系解题,难度较大.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电动势表征的是电源将电能转化为其它形式能量的本领 | |
B. | 外电路断开时的路端电压等于电源的电动势 | |
C. | 电动势数值上等于闭合电路内外电压之和 | |
D. | 外电路的总电阻越大,则路端电压越接近电源电动势 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体的动能增加了$\frac{1}{4}$mgh | |
B. | 物体的机械能少$\frac{1}{4}$mgh | |
C. | 物体的重力势能减少$\frac{1}{4}$mgh,电势能减少$\frac{1}{4}$mgh | |
D. | 物体与周围空气组成的系统内能增加了$\frac{1}{4}$mgh |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a点的颜色是紫色 | |
B. | a点颜色的光相对b光的衍射特性更显著 | |
C. | a点颜色的光在棱镜中的传播速度比b光的小 | |
D. | a点颜色的光在棱镜中的传播路程比b光的大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若v1、t1已知,则汽车作匀加速运动的加速度为a=$\frac{{v}_{1}}{{t}_{1}}$ | |
B. | 若v1、t1和v2已知,则汽车的额定功率P0=(m$\frac{{v}_{1}}{{t}_{1}}$+f)v2 | |
C. | 若v1、t1已知,则汽车运动的最大速度v2=($\frac{m{v}_{1}}{f{t}_{1}}$+1)v1 | |
D. | 在tl到t2时间内,汽车的平均速度$\overline{v}$<$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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