分析 (1)由洛伦兹力充当向心力可求得粒子的速度;再根据粒子在电场中的平抛运动规律可求得电场强度的大小;
(2)根据题意明确粒子的运动情况,明确粒子转动的运动轨迹图;明确圆心角则可求得粒子转动的时间.
解答 解:(1)设粒子射入磁场时的速度大小为v,因在磁场中做匀速圆周运动的半径为R,由牛顿第二定律得qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
得v=$\frac{qBR}{m}$
如图甲所示,因粒子的轨迹半径是R,故沿AO1方向射入的粒子一定从与圆心等高的D点沿x轴负方向射入电场,则粒子在电场中从D点到N点做类平抛运动,有
水平方向:2R=vt
竖直方向有:
R=$\frac{1}{2}$$\frac{qE}{m}$t2
解得E=$\frac{qR{B}^{2}}{2m}$
(2)对于速度v(斜向右上方)的粒子,轨迹如图乙所示,轨迹圆心为C,从M点射出磁场,连接O1M,四边形O1MCA是菱形,故CM垂直于x轴,速度方向偏转角度等于圆心角θ=150°,
速度为v的粒子在磁场中运动的时间为t1=$\frac{{θ}_{2}}{360°}$T=$\frac{5πm}{6qB}$
粒子离开磁场到y轴的距离MH=$\frac{R}{2}$,在无场区运动的时间t2=$\frac{R}{2v}$=$\frac{m}{2qB}$
设粒子在电场中到达x轴运动的时间为t3,HO=R+$\frac{\sqrt{3}R}{2}$,则R+$\frac{\sqrt{3}R}{2}$=$\frac{qE}{2m}$t32
解得t3=($\sqrt{3}$+1)$\frac{m}{qB}$
故粒子到达x轴的时间为
t=t1+t2+t3=($\frac{5π}{3}$+3+2$\sqrt{3}$)$\frac{m}{2qB}$;
答:(1)粒子射入磁场时的速度大小为$\frac{qBR}{m}$;电场强度的大小$\frac{qR{B}^{2}}{2m}$;
(2)速度方向与AO1夹角为60°(斜向右上方)的粒子到达x轴所用的时间为=($\frac{5π}{3}$+3+2$\sqrt{3}$)$\frac{m}{2qB}$;
点评 本题考查带电粒子在磁场和电场中的运动情况,要注意明确粒子在电场中运动时应用运动的合成和分解规律求解;而在磁场中做圆周运动时,根据几何关系和洛伦兹力充当向心力规律求解.
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A. | 发生侧滑是因为运动员受到的合力方向背离圆心 | |
B. | 发生侧滑是因为运动员受到的合力大于所需的向心力 | |
C. | 若在O点发生侧滑,则滑动方向在Oa右侧 | |
D. | 若在O点发生侧滑,则滑动方向在Oa与Ob之间 |
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A. | 在第8 s末相对于起点的位移最大 | |
B. | 在第4 s末相对于起点的位移最大 | |
C. | 在2 s末到4 s末时间内的加速度最大 | |
D. | 在4 s末到8 s末时间内,加速度保持不变 |
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