分析 (1)微粒在进入电磁场前做匀加速直线运动,在电磁场中做匀速圆周运动,电场力与重力应平衡,据此分析和求解场强的大小和方向.
(2)微粒在磁场中运动速率v1时恰好与AB相切,画出运动轨迹,根据几何关系求出轨迹半径;由洛伦兹力公式和牛顿第二定律求出轨迹半径.微粒在进入电磁场前做匀加速直线运动,由动能定理可以求出O到P的距离h;
(3)微粒在进入电磁场前做平抛运动,在电磁场中做匀速圆周运动,根据微粒做圆周运动的周期公式求出微粒的运动时间.
解答 解:微粒带电量为q、质量为m,轨迹为圆弧,必有qE=mg.
则 E=$\frac{mg}{q}$,E的方向:竖直向上
(2)微粒在磁场中运动速率v1时恰好与AB相切,如图所示,O1、O2为微粒运动的圆心,O1O2与竖直方向夹角为θ,由几何知识知sinθ=$\frac{\sqrt{3}}{2}$
微粒半径r1,由几何关系有r1+r1sinθ=(2+$\sqrt{3}$)L,得r1=2L.
由洛伦兹力公式和牛顿第二定律有 qv1B=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{{r}_{1}}$
由动能定理有 mgh=$\frac{1}{2}$mv12;
已知 $\frac{E}{B}$=2$\sqrt{gL}$,联立解得 h=$\frac{1}{2}$L
(2)微粒平抛到AB边界上的M点的时间为t1,水平距离x1,
由运动学公式有x1=v0t1,h=$\frac{1}{2}$gt12
代入v0=$\sqrt{3gL}$、h=$\frac{1}{2}$L,得t1=$\sqrt{\frac{L}{g}}$、x1=$\sqrt{3}$L.
微粒在M点时竖直分速度 v1=$\sqrt{gL}$,速度为 v=2$\sqrt{gL}$、与AB夹角为 θ=30°.微粒在磁场中运动半径 r2=4L.由几何关系知微粒从M点运动30°垂直到达EF边界.
微粒在磁场中运动周期 T=$\frac{2π{r}_{2}}{v}$=4π$\sqrt{\frac{L}{g}}$
由题意有微粒运动时间t=$\frac{1}{3}$T+k•$\frac{T}{2}$,(k=0,1,2,…)
微粒运动时间t=2π($\frac{2}{3}+k$)$\sqrt{\frac{L}{g}}$.(k=0,1,2,…)
答:
(1)匀强电场的场强E的大小为$\frac{mg}{q}$,E的方向:竖直向上;
(2)O点距离P点的高度h为$\frac{1}{2}$L;
(3)微粒在电、磁场中运动的时间t为2π($\frac{2}{3}+k$)$\sqrt{\frac{L}{g}}$.(k=0,1,2,…).
点评 本题考查了求距离、微粒的运动时间问题,分析清楚微粒运动过程,应用动能定理、牛顿第二定律、平抛运动规律即可正确解题,关键要抓住圆周运动的周期性.
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t/℃ | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 |
R/Ω | 330 | 275 | 230 | 202 | 170 | 144 | 120 | 103 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 将原线圈抽头P向上滑动时,灯泡变亮 | |
B. | 电容器的电容C变大时,灯泡变暗 | |
C. | 图示位置时,矩形线圈中瞬时感应电动势最大 | |
D. | 若线圈abcd转动的角速度变为2ω,则变压器原线圈电压的有效值为NBSω |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 导体棒ab所受安培力的大小为mgcosθ | |
B. | 闭合回路中感应电流的大小为$\frac{mgsinθ}{{B}_{1}d}$ | |
C. | 闭合回路中的电热功率为$\frac{{m}^{2}{g}^{2}si{n}^{2}θ}{{{B}_{2}}^{2}{d}^{2}}$(r+R) | |
D. | 圆形导线中的磁场变化一定是均匀增强的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 第4s末两物体的速度为零 | B. | 第4s内,两物体向左运动 | ||
C. | 第2s内,拉力F对物体A做正功 | D. | 第2s内,A对B的摩擦力向左 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 人类关于原子核内部的信息,最早来自天然放射现象 | |
B. | 在α、β、γ三种射线中γ射线电离作用最强 | |
C. | 光电效应现象中,极限波长越大的金属材料逸出功越大 | |
D. | 较重的核分裂成中等质量大小的核,核子的比结合能都会增加 | |
E. | 放射性同位素Th经α、β衰变会生成Rn,其衰变方程${\;}_{90}^{232}$Th→${\;}_{86}^{220}$Rn+xα+yβ其中x=3,y=2. |
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