分析 (1)带电粒子在电场中做类平抛运动,由运动的合成与分解可求得电场强度;
(2)带电粒子在复合场中做匀速圆周运动,则重力等于电场力;根据带电粒了在磁场中的运动规律明确转动时间,则可确定其速度方向;
(3)根据带电粒子在右侧混合场中的运动情况,明确粒子何时才能与墙壁相碰撞.
解答 解:(1)设MN左侧匀强电场场强为E1,方向与水平方向夹角为θ.
沿水平方向有 qE1cosθ=ma
沿竖直方向有 qE1sinθ=mg
对水平方向的匀加速运动有 v2=2as
代入数据可解得 E1=0.5N/C θ=53°
即E1大小为0.5N/C,方向与水平向右方向夹53°角斜向上.
(2)带电微粒在MN右侧场区始终满足 qE2=mg
在0~1s时间内,带电微粒在E3电场中 a=$\frac{q{E}_{3}}{m}$=$\frac{1×1{0}^{-5}×0.004}{4×1{0}^{-7}}$=0.1m/s2;
带电微粒在1s时的速度大小为 v1=v+at=1+0.1×1=1.1m/s
在1~1.5s时间内,带电微粒在磁场B中运动,
周期为T=$\frac{2πm}{Bq}$=$\frac{2π×4×1{0}^{-7}}{1×1{0}^{-5}×0.08π}$=1s;
在1~1.5s时间内,带电微粒在磁场B中正好作半个圆周运动.所以带电微粒在MN右侧场区中运动了1.5s时的速度大小为1.1m/s,方向水平向左.
(3)在0s~1s时间内带电微粒前进距离 s1=vt+$\frac{1}{2}$at2=1×1+$\frac{1}{2}$×0.1×12=1.05m
带电微粒在磁场B中作圆周运动的半径 r=$\frac{mv}{qB}$=$\frac{4×1{0}^{-7}×1.1}{1×1{0}^{-5}×0.08π}$=$\frac{1.1}{2π}$m;
因为r+s1<2.28m,所以在1s~2s时间内带电微粒未碰及墙壁.
在2s~3s时间内带电微粒作匀加速运动,加速度仍为 a=0.1m/s2,
在3s内带电微粒共前进距离
s3=vt3+$\frac{1}{2}$at32=1×2+$\frac{1}{2}×0.1×4$=2.2m
在3s时带电微粒的速度大小为 v3=v+at3+1+0.1×2=1.2m/s
在3s~4s时间内带电微粒在磁场B中作圆周运动的半径
r3=$\frac{m{v}_{3}}{qB}$=$\frac{4×1{0}^{-7}×1.2}{1×1{0}^{-5}×0.08π}$=0.19m;
因为r3+s3>2.28m,所以在4s时间内带电微粒碰及墙壁.
带电微粒在3s以后运动情况如右图,其中 d=2.28-2.2=0.08m
sinθ=$\frac{d}{{r}_{3}}$=$\frac{0.08}{0.16}$=0.5
θ=30°
所以,带电微粒作圆周运动的时间为
t3=$\frac{{T}_{3}}{12}$=$\frac{2πm}{12qB}$=$\frac{2π×4×1{0}^{-7}}{12×1×1{0}^{-5}×0.08π}$=$\frac{1}{12}$s
带电微粒与墙壁碰撞的时间为 t总=3+$\frac{1}{12}$=$\frac{37}{12}$s
答:(1)MN左侧匀强电场的电场强度E1为0.5N/C;
(2)带电微粒在MN右侧场区中运动了1.5s时的速度为1.1m/s;方向向左;
(3)带电微粒在MN右侧场区中运动$\frac{37}{12}$s与墙壁碰撞
点评 本题考查带电粒子在复合场中的运动,要注意能正确分析带电物体的运动情况及运动情况,结合带电粒子在电场和磁场中的运动规律灵活选择物理规律求解.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 整个过程中小球机械能增加了$\frac{9}{8}$mg2t2 | |
B. | 从加电场开始到小球运动到最低点的时间为$\frac{2}{3}$t | |
C. | 从加电场开始到小球运动到最高点时小球动能变化了$\frac{5}{8}$mg2t2 | |
D. | 从最低点到A点小球重力势能变化了$\frac{3}{5}$mg2t2 |
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A. | 2Ea=3Eb | B. | Ea=3Eb | C. | Ea=$\frac{{E}_{b}}{3}$ | D. | Ea=$\sqrt{3}$Eb |
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A. | 在0~1s内,物体的平均速度大小为2m/s | |
B. | 在1s~2s内,物体向上运动,且处于失重状态 | |
C. | 在2s~3s内,物体的机械能守恒 | |
D. | 在3s末,物体处于出发点上方 |
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