分析 (1)粒子刚射入第一象限的匀强电场时的速度是由电场加速获得的,根据动能定理求解.
(2)带电粒子进入第一象限的电场做类平抛运动,根据运动的分解法求解电场强度E.
(3)带电粒子进入第四象限的磁场后做匀速圆周运动,画出运动轨迹,由几何知识求解轨迹的半径,即可由牛顿第二定律求解B的大小,由左手定则判断B的方向.
解答 解:(1)带电粒子在电场中加速,由动能定理得:
qU=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
得:v1=$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$
(2)设经P2点时速度为v2,带电粒子做类平抛运动,根据速度的分解可得:
v2cos53°=v1
由动能定理得:qEh=$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
联立解得:E=$\frac{16U}{9h}$
或可这样求解:
设经P2点时速度为v2和此时沿y轴负方向分速度为vy,带电粒子做类平抛运动
vy=v1tan53°
vy2=2ah
根据牛顿第二定律得:qE=ma
联立得:E=$\frac{16U}{9h}$
(3)粒子在磁场中的运动轨迹如图所示,D为圆心.可以证明,四边形P2CP3D是菱形
所以粒子做圆周运动的半径r1=r
由牛顿第二定律得:
qv2B=m$\frac{{v}_{2}^{2}}{{r}_{1}}$
联立解得:B=$\frac{5\sqrt{2qUm}}{3qr}$
由左手定则判断知方向垂直xy平面(或纸面)向外.
答:
(1)粒子刚射入第一象限的匀强电场时的速度v1为$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$.
(2)第一象限匀强电场强度E是$\frac{16U}{9h}$.
(3)圆形磁场的磁感应强度B的大小为$\frac{5\sqrt{2qUm}}{3qr}$,方向垂直xy平面(或纸面)向外.
点评 本题是带电粒子在组合场中运动的类型,关键是画出带电粒子在磁场中圆周运动的轨迹,运用几何知识求半径.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 质点是理想化的物理模型,质量和体积都很小的物体一定可以看作质点 | |
B. | 地球尽管很大,但是研究地球的公转时不可以视为质点 | |
C. | 研究物体运动时可以选择任意其它的物体当参考系 | |
D. | 研究物体运动时必须选择地面或相对地面静止的物体当参考系 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 子弹与木块组成的系统机械能守恒 | |
B. | 子弹的动能的减少量为f S1 | |
C. | 系统损失的机械能等于f (S1+S2) | |
D. | 系统机械能转变为内能的量等于f S1 |
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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:多选题
A. | 电场线从正电荷出发,终止于负电荷 | |
B. | 取无穷远处电势为零,则等量异种点电荷在其连线中点的电势也为零 | |
C. | 电场线是电场中实际存在的线 | |
D. | 电场线就是带电粒子在电场中运动的轨迹 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 月球表面处的重力加速度g月为 $\frac{G_2}{G_1}g$ | |
B. | 月球的质量与地球的质量之比为$\frac{{{G_1}R_2^2}}{{{G_2}R_1^2}}$ | |
C. | 卫星在距月球表面轨道上做匀速圆周运动的周期T月为2π$\sqrt{\frac{{{R_2}{G_1}}}{{g{G_2}}}}$ | |
D. | 月球的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为$\sqrt{\frac{{{G_1}{R_2}}}{{{G_2}{R_1}}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 质点的振动方向总是垂直于波的传播方向 | |
B. | 质点的振动方向总是与波的传播方向相同 | |
C. | 质点沿波的传播方向移动 | |
D. | 波传播的是振动形式和能量,质点不随波迁移 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 进入高轨道后的周期比低轨道的周期小 | |
B. | 进入高轨道后的速率比低轨道的速率小 | |
C. | 进入高轨道后,飞船的加速度变小 | |
D. | 飞船在圆形轨道运行时,宇航员处于超重状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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