分析 (1)在第一象限,球受重力、电场力和洛仑兹力,球在第一象限内做匀速圆周运动,故洛仑兹力提供向心力,重力和电场力平衡,画出运动轨迹,根据平衡条件和牛顿第二定律列式,最后联立求解即可;
(2)小球从P到N过程,先求解重力和电场力的合力,该合力与初速度垂直,球做类似平抛运动,根据分运动公式列式求解即可.
解答 解:(1)在第一象限,球受重力、电场力和洛仑兹力,重力和电场力平衡,洛仑兹力提供向心力,故有:
qE1=mg
解得:q=5×10-4C
画出运动轨迹,如图所示,结合几何关系,有:
Rcosθ=xM-xP
Rsinθ-R=yM
联立解得:
R=2m
θ=37°
根据牛顿第二定律,有:
$q{v}_{0}B=m\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$
解得:B=2T
(2)小球进入第四象限后,受重力和电场力,如图;
$tanα=\frac{mg}{q{E}_{2}}$=0.75
故α=37°
故合力与P点的速度垂直,小球做类似平抛运动,轨迹如图所示;
由几何关系得到:
lNQ=6m
由lNQ=v0t
解得:t=0.6s
答:(1)匀强磁场的磁感应强度B为2T;
(2)小球由P点运动至N点的时间为0.6s.
点评 本题关键是明确小球的受力情况和运动情况、画出运动轨迹,分匀速圆周运动和类似平抛运动过程讨论,注意两个过程的连接位置的速度的大小和方向.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R | B. | $\sqrt{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R | C. | $\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{{π}^{2}}}$-R | D. | $\sqrt{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{{π}^{2}}}$-R |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该星球表面的重力加速度4.0m/s2 | |
B. | 该星球的质量为2.4×1023kg | |
C. | 该星球的第一宇宙速度为4.0km/s | |
D. | 若发射一颗该星球的同步卫星,则同步卫星的绕行速度一定大于4.0km/s |
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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:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 将自耦调压变压器的滑片P适当上滑 | |
B. | 将自耦调压变压器的滑片P适当下滑 | |
C. | 适当增大滑动变阻器R2的阻值 | |
D. | 适当减小滑动变阻器R2的阻值 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 飞船的线速度为$\frac{2π{R}_{0}}{T}$ | B. | 飞船的加速度为$\frac{4{π}^{2}S}{{T}^{2}}$ | ||
C. | 飞船脱离月球的最小速率大于$\frac{S}{T}$ | D. | 地月质量之比为($\frac{2π{R}_{0}}{S}$)3($\frac{T}{{T}_{0}}$)2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | E>(10+2$\sqrt{10}$)V | B. | E>(5+2$\sqrt{5}$)V | C. | r>10$\sqrt{10}$Ω | D. | r>5$\sqrt{5}$Ω |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 球被顶飞后在空中运动时处于平衡状态 | |
B. | 用力顶球后球能飞出表明力是改变物体运动的原因 | |
C. | 运动员顶头球时头部有疼痛感,表明力的作用是相互的 | |
D. | 运动员竖直上跳时地面对脚的支持力与脚对地面的压力大小相等 |
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