A. | 3m/s | B. | 3.75m/s | C. | 4m/s | D. | 5m/s |
分析 由题意,带正电的小球从挡板下端N处小孔向x轴负方向射入磁场,若与挡板相碰就以原速率弹回,所以小球运动的圆心的位置一定在y轴上,然后由几何关系得出可能的碰撞的次数,以及圆心可能的位置,然后由比较公式即做出判定.
解答 解:由题意,小球运动的圆心的位置一定在y轴上,所以小球做圆周运动的半径r一定要大于等于3m,而ON=9m<3r,所以小球最多与挡板ON碰撞一次,碰撞后,第二个圆心的位置在O点的上方.也可能小球与挡板ON没有碰撞,直接过M点.
由于洛伦兹力提供向心力,所以:qvB=$m\frac{{v}_{\;}^{2}}{r}$得:
$v=\frac{qBr}{m}$ ①
1.若小球与挡板ON碰撞一次,则轨迹可能如图1,
设OO′=s,由几何关系得:r2=OM2+s2=9+s2 ②
3r-9=s ③
联立②③得:r1=3m;r2=3.75m
分别代入①得:
${v}_{1}^{\;}=\frac{q}{m}•B{r}_{1}^{\;}=1×1×3m/s=3m/s$
${v}_{2}^{\;}=\frac{q}{m}•B{r}_{2}^{\;}=1×1×3.75=3.75m/s$
2.若小球没有与挡板ON碰撞,则轨迹如图2,设OO′=s,由几何关系得:
${r}_{3}^{2}=O{M}_{\;}^{2}+{x}_{\;}^{2}=9+{x}_{\;}^{2}$ ④
x=9-r3 ⑤
联立④⑤得:r3=5m
代入①得:${v}_{3}^{\;}=\frac{q}{m}•B{r}_{3}^{\;}=1×1×5=5m/s$
故选:ABD
点评 提供带电粒子在磁场中的圆周运动来考查牛顿第二定律,向心力公式,并突出几何关系在本题的应用,同时注重对运动轨迹的分析,利用圆的特性来解题是本题的突破口.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 墙所受压力的大小为150$\sqrt{3}$N | B. | 木块A对木块B压力的大小为150N | ||
C. | 木块B所受摩擦力大小为150$\sqrt{3}$N | D. | 水平地板所受的压力为1500N |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 如果弯道是水平的,则“无人驾驶”汽车在拐弯时受到重力、支持力、摩擦力和向心力 | |
B. | 如果弯道是水平的,则“无人驾驶”汽车在拐弯时收到的指令应让车速小一点,防止汽车作离心运动而发生侧翻 | |
C. | 如果弯道是倾斜的,3D地图上应标出内(东)高外(西)低 | |
D. | 如果弯道是倾斜的,3D地图上应标出外(西)高内(东)低 |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该带电粒子在磁场中将向左偏转 | |
B. | 该带电粒子在磁场中运动的时间为$\frac{\sqrt{3}πR}{3{v}_{0}}$ | |
C. | 该带粒子的轨迹圆弧对应的圆心角为30° | |
D. | 若增大磁场的磁感应强度,则该带电粒子在磁场中运动的轨道半径将变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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