分析 (1)粒子的电场中做类平抛运动,在沿x轴方向做匀加速直线运动,y轴方向做匀速直线运动,结合运动学公式求出粒子在M点的速度.
(2)粒子在磁场中做匀速直线运动,结合粒子在M点的速度v′与y轴正方向的夹角,根据几何关系求出C点与O点的距离.
(3)对粒子在电场中运动运用动能定理,在磁场中运动,结合半径公式,得出匀强电场的电场强度E与匀强磁场的磁感应强度B的比值.
解答 解:(1)设粒子在A到B的过程中运动时间为t,在B点时速度沿x轴正方向的速度大小为vx,则
$\frac{2\sqrt{3}}{3}$L=vAt,L=$\frac{1}{2}$vxt,速度:vB=$\sqrt{{v}_{A}^{2}+{v}_{x}^{2}}$,解得vB=2vA;
(2)设粒子在B点的速度vB与y轴正方向的夹角为θ,则:tanθ=$\frac{{v}_{x}}{{v}_{A}}$,解得θ=60°,
粒子在x≥0的区域内做匀速圆周运动,运动轨迹如图所示,设轨道半径为R,
几何关系得:2Rsinθ=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$L,xc=2Rcosθ,R=$\frac{2}{3}$L,xc=$\frac{2}{3}$L,
(或者通过判断BC 是直径,△OO1C是等边三角形,由xc=R得到xc=$\frac{2}{3}$L);
(3)设匀强电场强度为E,匀强磁场的磁感应强度为B,粒子质量为m,带电荷量为q,
由动能定理得:qEL=$\frac{1}{2}$mvB2-$\frac{1}{2}$mvA2,由牛顿第二定律得:qvBB=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$,
解得:$\frac{E}{B}$=$\frac{{v}_{A}}{2}$.
答:(1)粒子在B点的速度vB是2vA.
(2))C点与O点的距离xc是$\frac{2}{3}$L,粒子在磁场中运动的轨道半径R为$\frac{2}{3}$L.
(3))匀强电场的电场强度与匀强磁场的磁感应强度的比值是$\frac{{v}_{A}}{2}$.
点评 本题考查了粒子在电场中做类平抛运动,在磁场中做匀速圆周运动,关键画出运动的轨迹图,结合几何关系,运用牛顿第二定律、动能定理等规律进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 压力加大,物体受到的静摩擦力也加大 | |
B. | 压力减小,物体受到的静摩擦力也减小 | |
C. | 物体所受静摩擦力为定值,与压力大小无关 | |
D. | 不论压力改变与否,它受到的静摩擦力总等于重力 |
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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:选择题
A. | 1m/s | B. | 2m/s | C. | 3m/s | D. | 4m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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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:选择题
A. | 3N,4N,6N | B. | 2N,5N,8N | C. | 3N,6N,9N | D. | 5N,5N,5N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 火卫一的质量 | B. | 火星的质量 | ||
C. | 火卫一的绕行速度 | D. | 火卫一的向心加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | I2R | B. | $\frac{{U}^{2}}{R}$ | C. | UI-I2R | D. | UI |
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