分析 (1)粒子在第二象限时,受重力和电场力,做匀变速直线运动,合力水平向右,根据牛顿第二定律并结合正交分解法列式求解;
(2)粒子的在第二象限做匀变速直线运动,根据运动学公式列式求解末速度;在第第一象限做匀速圆周运动,重力和电场力平衡,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律并结合几何关系列式;
(3)粒子在第4象限是匀变速直线运动,求解出各个过程的时间后求和即可.
解答 解:(1)粒子在第二象限时,受重力和电场力,做匀变速直线运动,合力水平向右,故:
$\sqrt{2}$qE•sin45°=mg
$\sqrt{2}$qE•cos45°=ma
解得:
m=$\frac{qE}{g}$
a=g
粒子带正电荷;
(2)粒子的在第二象限做匀变速直线运动,故:
v2=2ax0
解得:
v=$\sqrt{2g{x}_{0}}$
在第一象限,重力和电场力平衡,洛伦兹力提供向心力,故:
qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
解得:
R=$\frac{mv}{qB}$=$\frac{\frac{qE}{g}\sqrt{2g{x}_{0}}}{qB}$=$\frac{E}{B}\sqrt{\frac{2{x}_{0}}{g}}$
粒子垂直进入第四象限,故在第一象限的轨迹为四分之一圆弧;
故y0=R=$\frac{E}{B}\sqrt{\frac{2{x}_{0}}{g}}$
(3)粒子在第二象限的运动时间:
t1=$\frac{v}{g}$=$\sqrt{\frac{2{x}_{0}}{g}}$
粒子在第一象限的运动时间:
t2=$\frac{T}{4}$=$\frac{1}{4}$×$\frac{2πm}{qB}$=$\frac{πE}{2Bq}$
在第4象限,加速度:
a′=$\frac{2qE-mg}{m}$=g
故在第4象限的运动时间:
t3=$\frac{2v}{g}$=2$\sqrt{\frac{2{x}_{0}}{g}}$
故从开始释放到再次到第一象限的时间:
t=t1+t2+t3=3$\sqrt{\frac{2{x}_{0}}{g}}$+$\frac{πE}{2Bq}$
答:(1)粒子的电性为正,质量为$\frac{qE}{g}$;
(2)粒子释放时的纵坐标为$\frac{E}{B}\sqrt{\frac{2{x}_{0}}{g}}$;
(3)粒子从静止开始运动到刚好再次进入第一象限所用的时间为3$\sqrt{\frac{2{x}_{0}}{g}}$+$\frac{πE}{2Bq}$.
点评 本题关键是明确粒子的受力情况、运动情况,然后结合牛顿第二定律、匀变速直线运动的规律、向心力公式和几何关系列式求解,不难.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体向右运动,速度逐渐增大 | B. | 物体向左运动,速度逐渐增大 | ||
C. | 物体向右运动,速度逐渐减小 | D. | 物体向右运动,加速度逐渐减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 周期为3.14s | |
B. | 最大磁通量为1.0wb | |
C. | 串联在外电路的交流电流表(内阻不计)的读数1.414A | |
D. | 角速度ω=200rad/s |
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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. | 带电油滴所受电场力不变 | |
B. | P点的电势将升高 | |
C. | 带电油滴的电势能增大 | |
D. | 电容器的电容减小,极板带电量增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1.5×103N | B. | 1.5×102 N | C. | 1.6×102 N | D. | 1.6×103 N |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 改变弹簧秤的示数和方向,将橡皮条另一端还应拉到O点 | |
B. | 弹簧秤要与木板平行 | |
C. | 其中一个弹簧调到最大刻度 | |
D. | 两弹簧秤的夹角必须90° |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体处于静止状态 | B. | 物体仍做匀速直线运动 | ||
C. | 物体可能做曲线运动 | D. | 物体可能做匀变速直线运动 |
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