分析 (1)根据粒子运动轨迹判断粒子运动性质,应用平衡条件求出电场强度.
(2)由牛顿第二定律求出粒子轨道半径.
(3)由平衡条件可以求出磁感应强度.
解答 解:(1)由图示可知,质点在区域Ⅰ中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则电场力与重力合力为零,则电场力方向竖直向上,粒子带负电,则电场强度E1方向竖直向下,由平衡条件得:qE1=mg,
代入数据解得:E1=2V/m;
(2)质点沿半圆弧运动,磁感应强度B1方向竖直向下,质点做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB1=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
代入数据解得:R=1m;
(3)质点沿AB做直线运动,合力为零,此时电场强度与磁感应强度方向应该相反,质点受力如图(a)所示:
当质点沿CD做直线运动时,电场强度与磁感应强度方向应该相同,质点受力如图(b)所示,
由平衡条件得:$\sqrt{(q{E}_{2})^{2}+(qv{B}_{2})^{2}}$=mg,$\sqrt{{E}_{2}^{2}+(v{B}_{2})^{2}}$=$\frac{mg}{q}$,
代入数据解得:B2=$\frac{\sqrt{3}}{9.8}$T≈0.177T;
答:(1)区域Ⅰ中电场强度E1的方向竖直向下,大小为:2V/m;
(2)质点运动轨迹中半圆弧的半径R=1m;
(3)轨迹AB附近电场强度与磁感应强度方向应该相反,CD附近空间电场强度与磁感应强度方向应该相同,磁感应强度B2的大小为0.177T
点评 本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,根据粒子运动轨迹判断出粒子的运动性质、分析清楚粒子运动过程,应用平衡条件、牛顿第二定律即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两人不同时跳离时,平板车获得的速度等于同时跳离时获得的速度 | |
B. | 两人不同时跳离时,平板车获得的速度大于同时跳离时获得的速度 | |
C. | 两人不同时跳离时,平板车获得的速度小于同时跳离时获得的速度 | |
D. | 因为不知道两人跳离车子的时间差,故无法判断何种跳法平板车获得的速度大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体沿abc轨迹运动时,重力势能先减小后增大 | |
B. | 两次运动过程中重力做功的平均功率相等 | |
C. | 物体沿abc轨迹运动时,重力做功大于mgh | |
D. | 物体沿adc轨迹运动时,重力做功大于mgh |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 角速度只有超过某一值时,细线AC才会对小球C有拉力作用 | |
B. | 细线BC的拉力随角速度的增大而增大 | |
C. | 不论角速度如何变化,细线BC的拉力总大于细线AC的拉力 | |
D. | 当角速度增大到某一值时,总会出现细线AC的拉力大于细线BC的拉力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 可求得金属杆在磁场中运动时的电动势E=2V | |
B. | 可求得金属杆在磁场中运动时杆中通过的电流I=0.67A | |
C. | 可求得金属杆在磁场中运动时电阻R消耗的电功率P=1W | |
D. | 可求得金属杆的质量m=0.1kg |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该设计方案不可行,因为蓄电池提供的是直流电,变压器不能改变直流电压 | |
B. | 该设计方案可行,因为变压器能将直流电改变为交变电流 | |
C. | 该设计方案可行,因为通过变压器原线圈的是变化的电流,可以通过变压器发生互感现象 | |
D. | 该变压器可以是升压变压器,也可以是降压变压器 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 大人抛出圆环运动的时间比小孩抛出圆环运动的时间要长 | |
B. | 小孩抛出圆环的速度比大人抛出圆环的速度要小 | |
C. | 大人抛出的圆环运动发生的位移比小孩抛出的圆环运动发生的位移要大 | |
D. | 小孩与大人抛出的圆环速度变化量大小相等 |
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