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求:(1)微粒从A到P所经历的时间和加速度的大小;
(2)求出微粒到达P点时速度方向与x轴正方向的夹角,并画出带电微粒在电磁场中由A至Q的运动轨迹;
(3)电场强度E和磁感强度B的大小.

分析 (1)先分析带电微粒的运动情况:带电粒子从A点射入电场做类平抛运动,进入匀强磁场中做匀速圆周运动.运用分解的方法,研究类平抛运动,由运动学公式求时间和加速度.
(2)由速度的分解求出微粒到达P点时速度方向与x轴正方向的夹角.画出轨迹.
(3)由牛顿第二定律求电场强度E.由几何知识求出微粒做圆周运动的半径,由牛顿第二 定律和向心力求磁感应强度.

解答 解:(1)微粒从平行x轴正方向射入电场区域,由A到P做类平抛运动,微粒在x轴上做匀速直线运动
Sx=v0t  
解得:t=$\frac{S_x}{v_0}$=0.05s        
微粒沿y轴方向做初速度为零的匀加速直线运动
Sy=$\frac{1}{2}$at2               
a=2.4×103m/s2
(2)vy=at                   
tgɑ=$\frac{v_y}{v_0}$
ɑ=arctg$\frac{at}{v_0}$=45°         
轨迹如图                
(3)电场中,由牛顿第二定律得qE=ma                   
解得:E=24N/C                 
设微粒从P点进入磁场以速度v做匀速圆周运动
v=$\sqrt{2}$v0                    
由qvB=m$\frac{v^2}{R}$得R=$\frac{mv}{qB}$
由几何关系  R=$\sqrt{2}$
B=$\frac{mv}{qR}$=1.2T      
答:
(1)微粒从A到P所经历的时间是0.05s,加速度的大小是2.4×103m/s2
(2)微粒到达P点时速度方向与x轴正方向的夹角是45°,画出带电微粒在电磁场中由A至Q的运动轨迹如图;
(3)电场强度E为24N/C,磁感应强度B的大小是1.2T.

点评 本题考查分析和处理带电粒子在电场和磁场中运动的能力,在这两种场中处理方法不同:电场中采用运动的合成与分解,磁场中画轨迹,由几何知识求半径.

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b.两个对接的斜面,让静止的小球沿一个斜面滚下,小球将滚上另一个斜面
c.如果没有摩擦,小球将上升到原来释放的高度
d.继续减小第二个斜面的倾角,最后使它水平,小球要沿着水平面作持续的匀速运动
请将上述理想实验的设想步骤按照正确的顺序排列bcad.(只填序号即可)
在上述的设想步骤中,有的属于可靠的事实,有的则是理想化的推论.下列关于事实和推论的分类正确的是:B
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