分析 (1)尘埃先自由下落,由运动学公式求解尘埃刚进入电磁场区域的速度.尘埃进入电磁场区域后做匀速直线运动,受力平衡,由平衡条件求解电场强度的大小.
(2)撤去磁场,尘埃做类平抛运动,由牛顿第二定律和运动学公式结合求解尘埃在B点的速度大小.
(3)根据公式U=Ed求解电势差UOB,结合上题的结果,由运动的分解法求解B点的坐标.
解答 解:(1)设尘埃进入电磁场的速度为v,则得 v=$\sqrt{2gh}$=$\sqrt{2×10×5}$=10m/s
尘埃进入电磁场区域后做匀速直线运动,受力平衡,则重力、洛伦兹力的合力与电场力大小相等,方向相反,由左手定则知,洛伦兹力向右,则得:
qE=$\sqrt{(mg)^{2}+(qvB)^{2}}$
则 E=$\frac{1}{q}$$\sqrt{(mg)^{2}+(qvB)^{2}}$=$\frac{1}{2×1{0}^{-7}}$×$\sqrt{(2×1{0}^{-8}×10)^{2}+(2×1{0}^{-7}×10×0.1\sqrt{3})^{2}}$=2N/C
(2)设重力与电场力的合力为F,则 F=qvB=2×10-7×10×0.1$\sqrt{3}$N=2$\sqrt{3}$×10-7N
撤去磁场后,由于F与初速度垂直,且F是恒力,所以尘埃做类平抛运动,加速度为 a=$\frac{F}{m}$=10$\sqrt{3}$m/s2.
经过1s时间到达B点,则尘埃在B点的速度大小为 vB=$\sqrt{{v}^{2}+(at)^{2}}$=$\sqrt{1{0}^{2}+(10\sqrt{3}×1)^{2}}$=20m/s
(3)尘埃竖直方向做匀速直线运动,水平方向做匀加速直线运动,则从O到B的竖直高度为 h=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$=$\frac{1}{2}×10×(\sqrt{3})^{2}$m=15m
从O到B,由动能定理得:mgh+qUOB=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
解得:UOB=5V
B点的横坐标为x=-$\frac{1}{2}a{t}^{2}$=-$\frac{1}{2}×10\sqrt{3}×{1}^{2}$=-5$\sqrt{3}$m
纵坐标为 x=-h=-15m
故B点的坐标为(-15m,-5$\sqrt{3}$m).
答:
(1)电场强度的大小为2N/C.
(2)尘埃在B点的速度大小为20m/s.
(3)OB两点间的电势差UOB为5V.B点的坐标为(-15m,-5$\sqrt{3}$m).
点评 正确分析尘埃的受力情况,判断其运动情况是解题关键,要抓住类平抛运动与平抛运动研究方法的相似性,由力学的基本规律处理此类问题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 有可能既不吸热也不放热 | |
B. | 气体从外界吸收的热量等于气体内能的增加 | |
C. | 单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数一定减小 | |
D. | 单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数可能不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若斜面光滑,将盒子由静止释放后,球对P和Q均无压力 | |
B. | 若斜面光滑,盒子以一定的初速度沿斜面向上滑行,球对P有压力而对Q无压力 | |
C. | 若斜面粗糙,盒子沿斜面向下匀速滑行时,球一定对P有压力而对Q无压力 | |
D. | 若斜面粗糙,盒子以一定的初速度沿斜面向上滑行时,球可能对P和Q均无压力 |
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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:多选题
A. | B. | C. | D. |
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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:选择题
A. | 用电流表测该电流其示数为10A | |
B. | 该交流电流的表达式为I=10sin628t(V) | |
C. | 该交流电流的频率为50Hz | |
D. | 该交流电流有效值为10$\sqrt{2}$A |
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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. | a、b两车的速率相等 | B. | a车的速率大于b车的速率 | ||
C. | a车的速率小于b车的速率 | D. | a、b两车均静止 |
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