分析 (1)微粒所受电场力和重力平衡,知微粒先在磁场中做匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力求出轨道半径和周期的大小,确定出在5πs内转过半个圆周,从而求出微粒再次经过直线OO′时与O点的距离.
(2)微粒在5πs内转过半个圆周,然后不受洛伦兹力,向上做匀速直线运动,经过5πs,磁场方向,粒子向右偏转,继续做匀速圆周运动,微粒上的最大高度等于向上做匀速直线运动的位移和圆周运动的半径之和.
(3)讨论微粒打在直线OO?上方和下方,结合图象求出挡板与O点间的距离应满足的条件.
解答 解:(1)由题意可知,微粒所受的重力
G=mg=8×10-3N
电场力大小F=Eq=8×10-3N
因此重力与电场力平衡
微粒先在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,则qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
解得 R=$\frac{mv}{Bq}$=0.6m
由 T=$\frac{2πR}{v}$
解得T=10πs
则微粒在5πs内转过半个圆周,再次经直线OO?时与O点的距离l=2R=1.2m;
(2)微粒运动半周后向上匀速运动,运动的时间为t=5πs,轨迹如图所示,
位移大小 s=vt=0.6πm=1.88m
因此,微粒离开直线OO?的最大高度
h=s+R=2.48m
(3)若微粒能垂直射到挡板上的某点P,P点在直线OO?下方时,由图象可知,挡板MN与O点间的距离应满足
L=(2n+1)R(n=0,1,2…)
若微粒能垂直射到挡板上的某点P,P点在直线OO?上方时,
由图象可知,挡板MN与O点间的距离应满足 L=(1.2n+0.6)m (n=0,1,2…)
答:(1)微粒下一次经过直线OO′时到O点的距离1.2m.
(2)微粒在运动过程中离开直线OO′的最大距离2.48m.
(3)水平移动挡板,使微粒能垂直射到挡板上,挡板与O点间距离应满足的条件(1.2n+0.6)m (n=0,1,2…).
点评 本题是力学与电学综合题,根据匀速圆周运动的规律与几何关系相结合,同时运用力学与电学的知识来解题,从而培养学生分析问题的方法,提升解题的能力.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 杆秤上的刻度一定是均匀的 | |
B. | 其它条件不变,OB之间的距离越小,称量范围越小 | |
C. | 其它条件不变,砣的质量越大,秤量范围越小 | |
D. | 如果在加速上升的电梯中,杆秤称量计数将偏大 |
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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. | 小球在A点由于位置高而具有的能叫动能 | |
B. | 小球的势能和动能之间相互转化 | |
C. | 小球的动能保持不变 | |
D. | 小球的势能保持不变 |
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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:多选题
A. | A1、A2两表的示数相同 | B. | L1、L2两灯泡的亮度相同 | ||
C. | R1消耗的功率小于R3消耗的功率 | D. | R2两端的电压小于R4两端的电压 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 布朗运动指的是花粉微粒的无规则运动 | |
B. | 布朗运动指的是液体分子的无规则运动 | |
C. | 温度为0℃时,液体分子的平均动能为零 | |
D. | 花粉微粒越大,其无规则运动越剧烈 |
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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. | L1立即熄灭,L2逐渐变亮 | B. | L1、L2立即熄灭 | ||
C. | L1立即熄灭,L2亮一下才逐渐熄灭 | D. | L2立即熄灭,L1亮一下才逐渐熄灭 |
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