分析 (1)小球在第Ⅱ象限内做类平抛运动,分别写出沿电场方向和垂直于电场方向的分位移、分速度与时间的关系式,结合牛顿第二定律求出加速度,联立可得到场强的大小.
(2)根据类平抛运动的规律求出经过M点的速度,作出粒子在磁场中的临界运动轨迹,结合几何关系和半径公式求出磁感应强度的范围.
解答 解:(1)小球在第Ⅱ象限内做类平抛运动,则有
L1sinθ=v0t
v0tanθ=at
由牛顿第二定律得 qE=ma
联立解得 E=8$\sqrt{2}$N/C
(2)设小球通过M点时的速度为v
由类平抛运动的规律有 v=$\frac{{v}_{0}}{sinθ}$=$\frac{4\sqrt{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}$=8m/s
小球垂直磁场方向进入两板间做匀速圆周运动,轨迹如图,由牛顿第二定律有:
qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
得:B=$\frac{mv}{qR}$
小球刚好能打到Q点磁感应强度最强,设为B1.此时小球的轨迹半径为R1,由几何关系有:$\frac{{R}_{1}}{{l}_{1}+{d}_{2}-{R}_{1}}$=$\frac{{l}_{1}-{R}_{1}}{{R}_{1}}$
代入数据解得:B1=1T.
小球刚好不与C2板相碰时磁感应强度最小,设为B2,此时粒子的轨迹半径为R2,由几何关系有:
R2=d1
代入数据解得:B2=$\frac{2}{3}$T
综合得磁感应强度的取值范围:$\frac{2}{3}T≤B≤1T$ 答:
(1)匀强电场的场强大小为8$\sqrt{2}$N/C;
(2)磁感应强度B的取值范围为$\frac{2}{3}T≤B≤1T$.
点评 本题关键是明确粒子的运动规律、画出运动轨迹,然后结合牛顿第二定律、类似平抛运动的分位移公式和几何关系列式求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若空间只有电场,粒子的速度可能不变 | |
B. | 若空间只有电场,粒子的动能可能不变 | |
C. | 若空间只有磁场,粒子的速度可能不变 | |
D. | 若空间只有磁场,粒子的动能一定不变 |
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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. | t1=t2 v1=v2 | B. | t1>t2 v1<v2 | C. | t1>t2 v1=v2 | D. | t1<t2 v1=v2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | v1>v2 | B. | v2>v1 | C. | 物体做加速运动 | D. | 物体做减速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 研究“神舟十号”飞船绕地球飞行的轨道时,飞船不可以看成质点 | |
B. | 计算火车通过南京长江大桥的时间,火车可以看成质点 | |
C. | 研究体操运动员在空中的动作时,运动员可以看成质点 | |
D. | 质点是为了研究问题方便而建立的理想化模型 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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