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如图所示的平面直角坐标系中,虚线OM与x轴成45°角,在OM与x轴之间(包括x轴)存在垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场,在y轴与OM之间存在竖直向下、电场强度大小为E的匀强电场,有一个质量为m,电荷量为q的带正电的粒子以某速度沿x轴正方向从O点射入磁场区域并发生偏转,不计带电粒子的重力和空气阻力,在带电粒子进入磁场到第二次离开电场的过程中,求
(1)若带电粒子从O点以速度V1进入磁场区域,求带电粒子第一次离开磁场的位置到O点的距离?
(2)若带电粒子第二次离开电场时恰好经过O点,求粒子最初进入磁场时速度V的大小?并讨论当V变化时,粒子第二次离开电场时速度大小与V大小的关系.

【答案】分析:(1)带电粒子进入磁场中,受到洛伦兹力做匀速圆周运动,由牛顿第二定律和向心力公式求出粒子的轨迹半径,画出轨迹,由几何知识求粒子第一次离开磁场的位置到O点的距离;
(2)带电粒子进入电场时做类平抛运动,第二次离开电场时恰好经过O点,画出轨迹,运用运动的分解,根据牛顿第二定律和运动学公式结合求出粒子进入电场时的初速度大小,即是粒子最初进入磁场时速度V的大小.再讨论当V变化时,粒子第二次离开电场时速度大小与V大小的关系.
解答:解:(1)带电粒子进入磁场中,受到洛伦兹力做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得
    qv1B=m
得轨迹半径 R=
设粒子从N点离开磁场,如图,由几何知识知,ON=R=
(2)带电粒子进入电场时做类平抛运动,第二次离开电场时恰好经过O点,画出轨迹,则
   水平位移  x=2R=vt
   竖直位移  y=2R=
  而a=
联立得:v=
讨论:
i)若v>,则粒子从y轴离开电场,水平位移为x=2R==vt,得t=
离开电场时竖直分速度vy=at=?=
带电粒子离开电场时速度大小为u==
ii)若v<,则粒子从OM边界离开电场,粒子在x、y两个方向的分位移相等.
   x=vt
   y=
则得vy=2v
所以粒子离开电场时速度大小为u==v.
答:
(1)若带电粒子从O点以速度V1进入磁场区域,带电粒子第一次离开磁场的位置到O点的距离为
(2)若带电粒子第二次离开电场时恰好经过O点,粒子最初进入磁场时速度V的大小为.当V变化时,粒子第二次离开电场时速度大小与V大小的关系如下:
i)若v>,则粒子带电粒子离开电场时速度大小为u=
ii)若v<,则粒子离开电场时速度大小为u=v.
点评:本题是带电粒子在组合场中运动的问题,解题关键是画出轨迹,根据几何知识分析求解.
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在地面上方某处的真空室里存在着水平方向的匀强电场,以水平向右和竖直向上为x轴、y轴正方向建立如图所示的平面直角坐标系.一质量为m、带电荷量为+q的微粒从点P(l,0)由静止释放后沿直线PQ运动.当微粒到达点Q(0,-l)的瞬间,突然将电场方向顺时针旋转90°,同时加上一个垂直于纸面向外的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度的大小B=
2m
q
g
l
,该磁场有理想的下边界,其他方向范围无限大.已知重力加速度为g.求:
(1)匀强电场的场强E的大小
(2)欲使微粒不从磁场下边界穿出,该磁场下边界的y轴坐标值应满足什么条件?
(3)求微粒从P点开始运动到第二次经过y轴所需要的时间.

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3
3
l,0)由静止释放后沿直线PQ运动.当微粒到达点Q(0,-l)的瞬间,撤去电场,同时加上一个垂直于纸面向外的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度的大小B=
m
q
=
3g
2l
,该磁场有理想的下边界,其他方向范围无限大.已知重大加速度为g.求:
(1)匀强电场的场强E的大小;
(2)撤去电场加上磁场的瞬间,微粒所受合外力的大小和方向;
(3)欲使微粒不从磁场下边界穿出,该磁场下边界的y轴坐标值应满足什么条件?

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(1)匀强电场的场强E的大小;

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【小题1】匀强电场的场强E的大小
【小题2】欲使微粒不从磁场下边界穿出,该磁场下边界的y轴坐标值应满足什么条件?
【小题3】求微粒从P点开始运动到第二次经过y轴所需要的时间。

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(1)匀强电场的场强E的大小;

(2)撤去电场加上磁场的瞬间,微粒所受合外力的大小和方向;

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