分析 (1)由洛仑兹力充当向心力可求得粒子半径,再由几何关系即可求得C点坐标;
(2)粒子在电场中的运动可以分为水平和竖直两个方向上的运动,由水平方向的匀速运动可求得周期,再由竖直方向的运动求解场强;注意明确竖直方向具有对称性;
(3)由题意可知粒子运动的运动轨迹图,则由几何关系及运动学过程可明确粒子运动的半径,再由洛仑兹力充当向心力可求得后来的磁感应强度.
解答 解:(1)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律有:
qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
解得:r=$\frac{mv}{Bq}$
由几何关系可知C点的坐标为
y=r-rcos60°=$\frac{mv}{2qB}$
(2)粒子在水平方向做匀速直线运动
L=vt=2vT
解得:T=$\frac{L}{2v}$;
竖直方向到达x轴上的F点,根据运动的对称性可知:
y=4×[$\frac{1}{2}$×$\frac{Eq}{m}$($\frac{T}{3}$)2]
解得:E=$\frac{9{m}^{2}{v}^{3}}{{q}^{2}B{L}^{2}}$;
(3)从F点进入右磁场时,方向水平向右,做圆周运动,半径仍为r,离开右磁场时恰运动半周,水平向左,由于电场消失,粒子针匀速运动到y轴,进入左侧磁场,运动半径为R,
由图可知,要使粒子回到A点,轨迹如图所示;
由几何关系可知:
R2=(2r-R)2+($\frac{\sqrt{3}}{2}$r)2
R=$\frac{19r}{16}$
由洛仑兹力充当向心力可得:
qvB1=$\frac{m{v}^{2}}{R}$
B1=$\frac{16}{19}B$
方向垂直纸面向内;
答:(1)C点距坐标原点距离y为$\frac{mv}{2qB}$;
(2)交变电场的周期T为$\frac{L}{2v}$;电场强度Eo的大小为$\frac{9{m}^{2}{v}^{3}}{{q}^{2}B{L}^{2}}$;
(3)左侧磁感应强度的大小为$\frac{16}{19}B$、方向垂直纸面向里.
点评 本题考查带电粒子在电场和磁场中的运动规律,要求能正确掌握粒子的运动规律,明确粒子在电场中应用运动的合成与分解;在磁场中注意几何关系的确定,明确圆心和半径即可由洛仑兹力充当向心力求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 等于$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | B. | 大于$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | C. | 小于$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | D. | 无法确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小车向右运动至速度最大时,A、B、C加速度均为零 | |
B. | 拉力F的大小为2mg | |
C. | 拉力F做的功为$\frac{4.4{m}^{2}{g}^{2}}{k}$ | |
D. | C恰好离开地面时A的速度为vA=g$\sqrt{\frac{2m}{k}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 只有铀235裂变才能产生核能 | |
B. | ${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n方程所描述的是核裂变反应 | |
C. | α粒子散射实验的结果证明原子核是由质子和中子组成的 | |
D. | 放射性元素发生正电子衰变时,产生的新核质量数不变,核电荷数减少1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 运动员在整个跳高过程中机械能守恒 | |
B. | 运动员在撑杆起跳上升过程中机械能守恒 | |
C. | 在撑杆起跳上升过程中,杆的弹性势能化为运动员的重力势能且弹性势能减少量小于运动员的重力势能增加量 | |
D. | 运动员落在软垫上时作减速运动,处于超重状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1:2 | B. | 2:3 | C. | 2:1 | D. | 3:2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 圆盘一定带正电荷 | |
B. | 圆盘一定带负电荷 | |
C. | 若增大圆盘转动角速度,则传感器示数会增大 | |
D. | 若改变圆盘转动方向,则传感器示数会增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 重力的冲量相同 | B. | 弹力的冲量相同 | C. | 合力的冲量相同 | D. | 以上说法均不对 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 交变电压u2的最大值Um等于U | B. | 交变电压u2的最大值Um等于$\sqrt{2}$U | ||
C. | 交变电压u1的有效值等于$\frac{U}{\sqrt{2}}$ | D. | 交变电压u1的有效值等于U |
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