分析 (1)小球进入复合场区域后,小球立即在竖直平面内做匀速圆周运动,说明重力与电场力的大小相等,方向相反;小球离开磁场后做平抛运动,将运动分解,即可求出下落的高度,然后结合几何关系由于洛伦兹力提供向心力的公式即可求出磁感应强度;
(2)小球进入区域Ⅱ后恰好能沿直线运动,说明小球受到的合外力为0,受力分析即可求出小球的速度的大小,结合动能定理即可求出有界磁场区域Ⅰ的宽度d及区域Ⅱ的磁感应强度B2的大小.
解答 解:(1)小球进入复合场区域后,小球立即在竖直平面内做匀速圆周运动,说明重力与电场力的大小相等,方向相反;即:
qE=mg
所以:E=$\frac{mg}{q}=\frac{0.01×10}{0.01}=10$N/C
由于小球做匀速圆周运动,所以小球在复合场中运动的轨迹是半个圆,小球离开磁场后做平抛运动,将运动分解,水平方向:L=v0t1
得:${t}_{1}=\frac{L}{{v}_{0}}=\frac{2}{4}s=0.5$s
小球下落的高度:$h=\frac{1}{2}g{t}_{1}^{2}=\frac{1}{2}×10×0.{5}^{2}m=1.25$m
小球在复合场中运动的轨迹是半个圆,结合几何关系可得:h=2r
所以:r=$\frac{1}{2}$h=0.625m
小球做匀速圆周运动,洛伦兹力恰好提供向心力,得:$q{v}_{0}B=\frac{m{v}_{0}^{2}}{r}$
所以:B=$\frac{m{v}_{0}}{qr}=\frac{0.01×4}{0.01×0.625}=6.4$T
(2)小球进入区域Ⅱ后恰好能沿直线运动,说明小球受到的合外力为0,此时小球受到重力、水平方向的电场力和洛伦兹力的作用,由于电场力的大小与重力的大小相等,所以洛伦兹力的方向一定与重力、电场力的合力的方向相反,大小相等,如图:
由左手定则可知,小球运动的方向与x轴成45°角,洛伦兹力的大小:f=$\sqrt{2}$mg=$\sqrt{2}$×0.01×10=0.1$\sqrt{2}$N
又:f=qv2B2
所以:${B}_{2}=\frac{f}{q{v}_{2}}=\frac{0.1\sqrt{2}}{0.01×6\sqrt{2}}=\frac{5}{3}$T
小球在区域Ⅰ中仍然做匀速圆周运动,运动的半径:$r′=\frac{m{v}_{2}}{q{B}_{1}}=\frac{0.01×6\sqrt{2}}{0.01×6.4}=\frac{3\sqrt{2}}{3.2}$
小球在磁场中的偏转角是45°,由几何关系可得:$\frac{d}{r′}=sin45°$
所以:d=$\frac{\sqrt{2}}{2}r′=\frac{\sqrt{2}}{2}×\frac{3\sqrt{2}}{3.2}=\frac{3}{3.2}$m=$\frac{15}{16}$m
答:(1)匀强电场的电场强度是10N/C,区域Ⅰ中磁感应强度B1的大小是6.4T;
(2)有界磁场区域Ⅰ的宽度是$\frac{15}{16}$m,区域Ⅱ的磁感应强度B2的大小是$\frac{5}{3}$T.
点评 本题考查带电粒子在复合场中的运动,要注意当粒子在复合场中做匀速 圆周运动时,粒子受到的电场力与重力平衡.
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A. | 指针随着线圈转动而摆动,并且线圈旋转一周,指针左右摆动一次 | |
B. | 当线圈平面转到跟磁力线垂直的平面位置时,电流表的指针的偏转最大 | |
C. | 当线圈平面转到跟磁力线平行的位置时,电流表的指针的偏转最大 | |
D. | 在匀强磁场中匀速转动的线圈里产生感应电动势和感应电流是按正弦规律变化的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | d、e两点的电场强度相同 | |
B. | d、e两点的电势相等 | |
C. | 电子在a点的电势能高于在b点的电势能 | |
D. | d点的场强大于c点的场强 |
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A. | 50 N | B. | 500 N | C. | 500$\sqrt{2}$ N | D. | 10 00 N |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a点与c点的电场强度相同 | |
B. | a点与c点的电势相同 | |
C. | a、b间的电势差与b、c间的电势差相同 | |
D. | 过b点做A、B连线的垂线,点电荷q沿此垂线方向移动,电荷的电势能保持不变 |
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