分析 粒子在磁场中做匀速圆周运动,在电场中做类平抛运动,作出粒子运动轨迹,由几何知识求出粒子做匀速圆周运动的轨道半径,然后应用牛顿第二定律、类平抛运动规律可以求出电场强度与磁感应强度.
解答 解:(1)粒子运动轨迹如图所示:
粒子进入磁场后做匀速圆周运动.设磁感应强度的大小为B,
粒子质量与所带电荷量分别为m和q,圆周运动的半径为R0.
由牛顿第二定律得:$q{v_0}B=m\frac{{{v_0}^2}}{R}$…①
由题给条件和几何关系可知:R=d…②
联立①②可得:$B=\frac{{m{v_0}}}{qd}$…③
(2)设电场强度大小为E,粒子进入电场后沿x轴负方向的加速度大小为ax,
在电场中运动的时间为t,离开电场时沿x轴负方向的速度大小为vx.
由牛顿定律得:qE=max …④
由匀变速直线运动的速度公式得:vX=aXt…⑤
由匀变速直线运动的平均速度公式得:$\frac{v_X}{2}t=d$…⑥
由于粒子在电场中做类平抛运动(如图),有:$tan?=\frac{v_x}{v_0}$…⑦
联立④⑤⑥式得:E=$\frac{m{v}_{0}^{2}ta{n}^{2}θ}{2qd}$…⑧
答:(1)磁感应强度大小为$\frac{m{v}_{0}}{qd}$;
(2)电场强度的大小为$\frac{m{v}_{0}^{2}ta{n}^{2}θ}{2qd}$.
点评 本题考查了带电粒子在匀强电场中的类平抛运动,在磁场中的匀速圆周运动,对数学的几何能力要求较高,关键画出粒子的轨迹图,结合牛顿第二定律以及向心力等知识进行求解.
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A. | 手对瓶子的摩擦力等于瓶子所受的重力 | |
B. | 手对瓶子的压力恰好等于瓶子所受的重力 | |
C. | 手握得越紧,手对瓶子的摩擦力越大 | |
D. | 手对瓶子的摩擦力必须大于瓶子所受的重力 |
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A. | 物体的位移大小是50m,方向向北 | B. | 物体通过的路程是10m | ||
C. | 物体的位移大小是10m,方向向北 | D. | 物体的位移大小是10m,方向向南 |
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A. | 从C点到D点电势逐渐降低 | |
B. | 小球在管道中运动时,机械能不守恒 | |
C. | 小球对圆弧形管道最低点C处的压力大小为3mg+k$\frac{qQ}{{L}^{2}}$ | |
D. | 小球对圆弧形管道最低点C处的压力大小为$\sqrt{9{m}^{2}{g}^{2}+(k\frac{qQ}{{L}^{2}})^{2}}$ |
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A. | 电场线和磁感线是实际存在的 | |
B. | 电场线和磁感线都是闭合的曲线 | |
C. | 磁感线从磁体的N极发出,终止于S极 | |
D. | 电场线从正电荷或无限远出发,终止于无限远或负电荷 |
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