分析 (1)小球进入第一象限正交的电场和磁场后,在垂直磁场的平面内做圆周运动,说明重力与电场力平衡从而判定小球的电性和电量.
(2)设匀速圆周运动的速度为v、轨道半径为r由洛伦兹力提供向心力;小球恰能通过半圆轨道的 最高点并沿轨道运动,则应满足重力和电场力的合力恰好提供向心力,联立即可求出P点距坐标原点O至少多高;
(3)小球由O运动到N的过程中由机械能守恒,小球从N点进入电场区域后,在绝缘光滑水平面上作类平抛运动.根据运动的类型,写出相应的公式,就可以求解.
解答 解:(1)小球进入第一象限正交的 电场和磁场后,在垂直磁场的 平面内做圆周运动,说明重力与电场力平衡.设小球所带电荷量为q,则有:
qE=mg
解得:
q=$\frac{mg}{E}$
又电场方向竖直向下,故小球带负电.
(2)设匀速圆周运动的 速度为v、轨道半径为r由洛伦兹力提供向心力得:
qBv=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
小球恰能通过半圆轨道的最高点并沿轨道运动,则应满足:
mg+qE=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
联立解得:
r=$\frac{m\sqrt{2gR}}{qB}$
即PO的最小距离为:
y=2r=$\frac{2m\sqrt{2gR}}{qB}$
(3)小球由O运动到N的 过程中设到达N点的速度为vN,由机械能守恒得:
(qE+mg)2R=$\frac{1}{2}m{v}_{N}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
联立解得:
vN=$\sqrt{10gR}$
小球从N点进入电场区域后,在绝缘光滑水平面上作类平抛运动.设加速度为a,则有:
沿x轴方向有:x=vNt
沿电场方向有:y′=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$
由牛顿第二定律得:a=$\frac{qE+mg}{m}$=2g
t=$\sqrt{\frac{R}{g}}$时刻小球距O点为:S=$\sqrt{{x}^{2}+(y′+2R)^{2}}$
联立解得:S=$\sqrt{19}R$
答:(1)小球的带负电,其所带电荷量q=$\frac{mg}{q}$;
(2)P点距坐标原点O至少为$\frac{2m\sqrt{2gR}}{qB}$;
(3)经时间t=$\sqrt{\frac{R}{g}}$,小球距坐标原点O的距离为$\sqrt{19}R$.
点评 该题中,设置的情景比较复杂,运动的过程较多,一定要理清运动的过程和各个过程中的受力以及做功的情况,再选择合适的公式进行解题.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 重力势能增加6 J | B. | 电势能减少3J | C. | 动能增大2 J | D. | 机械能减小4 J |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 脱水过程中,衣物是紧贴桶壁的 | |
B. | 衣服随桶壁做圆周运动的向心力是摩擦力 | |
C. | 加快脱水桶转动角速度,脱水效果会更好 | |
D. | 靠近中心的衣物脱水效果不如四周的衣物脱水效果好 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{{{v_0}^2}}{2g}$ | B. | $\frac{{{v_0}^2}}{4g}$ | C. | $\sqrt{2}\frac{{{v_0}^{\;}}}{4g}$ | D. | $\frac{{{v_0}\sqrt{2}}}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 管内水银面比管外水银面高h | |
B. | B管内水银面比管外高hsinθ | |
C. | B管内水银面比管外低 hcosθ | |
D. | 管内封闭气体的压强比大气压器小hcosθ高水银柱 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | b位于x轴上方,运动方向向下 | B. | b位于x轴下方,运动方向向上 | ||
C. | a位于x轴上方,运动方向向上 | D. | a位于x轴下方,运动方向向下 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 用GPS定位系统确定汽车位置时,不能把汽车看作质点 | |
B. | 做直线运动的物体,其位移大小跟这段时间内它通过的路程一定相等 | |
C. | 只要体积小就可以视为质点 | |
D. | 若以河为参考系,在顺水漂流的船上行走的人可能是静止的 |
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