分析 (1)根据运动的合成与分解知识、运动学公式求出电场强度;
(2)由几何知识求出粒子轨道半径,应用牛顿第二定律求出磁感应强度;
(3)求出粒子的速度,求出粒子在磁场中的运动时间,然后由匀变速运动的位移公式求出在z轴方向的位移;
解答 (1)设粒子射出时速度方向与x轴正方向夹角为θ,则有,$tanθ=2tanα=2×\frac{3a}{{2\sqrt{3}a}}=\sqrt{3}$,
所以θ=60°
${v_y}={v_0}sin{60^0}=\frac{{\sqrt{3}{v_0}}}{2}$,$2×\frac{qE}{m}×3a=v_y^2$,
所以$E=\frac{mv_0^2}{8qa}$
(2)设粒子在第二象限磁场中做匀速圆周运动的半径为R,
则$R=\frac{{m{v_0}}}{qB}$,${R^2}={({2\sqrt{3}a})^2}+{({R-3a})^2}$,
得R=3.5a,$B=\frac{{2m{v_0}}}{7qa}$
(3)在第一种情况下,粒子进入第一象限的速度为v1,v1=v0cos60°=$\frac{v_0}{2}$
在磁场B0中做匀速圆周运动的半径${R_1}=\frac{{m{v_1}}}{{qB{\;}_0}}=a$
从进入第一象限到打到光屏上的时间为${t_1}=\frac{T}{4}=\frac{πa}{v_0}$
粒子在z轴方向上做初速度为0的匀加速直线运动,在t1时间内沿z轴方向通过的距离${z_1}=\frac{1}{2}\frac{{q{E_0}}}{m}t_1^2=\frac{{q{E_0}{π^2}{a^2}}}{2mv_0^2}$,
则粒子在光屏上的位置坐标为$({{a_{\;}},2{a_{\;}},\frac{{q{E_0}{π^2}{a^2}}}{2mv_0^2}})$
在第二种情况下,粒子进入第一象限的速度为v2,v2=v0
在磁场B0中做匀速圆周运动的半径${R_2}=\frac{{m{v_2}}}{{qB{\;}_0}}=2a$
从进入第一象限到打到光屏上的时间为${t_2}=\frac{T}{12}=\frac{πa}{{3{v_0}}}$
粒子在z轴方向上做初速度为0的匀加速直线运动,在t2时间内沿z轴方向通过的距离${z_2}=\frac{1}{2}\frac{{q{E_0}}}{m}t_2^2=\frac{{q{E_0}{π^2}{a^2}}}{18mv_0^2}$,
则粒子在光屏上的位置坐标为$({{a_{\;}},(\sqrt{3}+1){a_{\;}},\frac{{q{E_0}{π^2}{a^2}}}{18mv_0^2}})$
答:(1)若在第二象限整个区域仅存在沿-y轴方向的匀强电场,该电场的场强E为$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{8qa}$;
(2)若在第二象限整个区域仅存在垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度B大小为$\frac{2m{v}_{0}}{7qa}$;
(3)在上述两种情况下,粒子最终打在光屏上的位置坐标为$({{a_{\;}},(\sqrt{3}+1){a_{\;}},\frac{{q{E_0}{π^2}{a^2}}}{18mv_0^2}})$.
点评 本题考查了带电粒子在电场、磁场中的运动,运动过程较复杂,分析清楚运动过程是正确解题的关键;应用运动的合成与分解、牛顿第二定律、运动学公式即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若v1>v2,通过线框导线的电荷量q1>q2 | |
B. | 若v1>v2,拉力F1>F2 | |
C. | 若v1=2v2,拉力作用的功率P1=2P2 | |
D. | 若v1=2v2,拉力所做的功W1=2W2 |
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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. | 做变加速直线运动 | B. | 做初速度不为零的匀加速直线运动 | ||
C. | 做匀减速运动 | D. | 继续保持做匀速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 当R2为1Ω时,R1消耗的功率最大 | |
B. | 通过改变R2的阻值,路端电压的最大值为5V,最小值为4V | |
C. | R2的阻值越小,R1消耗的功率越大 | |
D. | 当R2的阻值为3Ω时,R2消耗的功率最大 |
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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. | 拉力大小直接由弹簧秤读出 | |
B. | 实验过程中应该让弹簧秤的轴线与纸面平行 | |
C. | 记录拉力方向时应该用铅笔紧靠细线画一条线 | |
D. | 作力的图示时,不同拉力的标度应相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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