分析 (1)粒子垂直进入电场做类平抛运动,结合水平方向和竖直方向上的运动规律,抓住等时性,结合牛顿第二定律和运动学公式求出电场强度的大小.
(2)根据动能定理求出粒子进入磁场时的速度,根据洛伦兹力提供向心力求出粒子在磁场中运动的轨道半径.
解答 解:(1)由题意得,带电粒子垂直电场进入后做类平抛运动,则:
2h=v0t (1)
h=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$ (2)
qE=ma (3)
由以上三式得:E=$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{2qh}$ (4)
(2)带电粒子由M到P点过程运用动能定理得:
$qEh=\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$ (5)
得:v=$\sqrt{2}{v}_{0}$ (6)
粒子进入匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则:
$qvB=m\frac{{v}^{2}}{r}$ (7)
得:r=$\frac{\sqrt{2}m{v}_{0}}{qB}$.
答:(1)电场强度的大小E为$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{2qh}$;
(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r为$\frac{\sqrt{2}m{v}_{0}}{qB}$.
点评 粒子在电场中运动偏转时,常用能量的观点来解决问题,有时也要运用运动的合成与分解.粒子在磁场中做匀速圆周运动的圆心、半径及运动时间的确定也是本题的一个考查重点,要正确画出粒子运动的轨迹图,能熟练的运用几何知识解决物理问题.
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A. | 合力的作用效果与两个分力同时作用的效果相同 | |
B. | 合力的大小一定等于两个分力的大小之和 | |
C. | 合力的大小不可能小于它的一个分力 | |
D. | 合力的大小不可能等于它的一个分力 |
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