分析 (1)微粒的初速度水平时,做类平抛运动,根据类平抛运动的规律解答.
(2)要使微粒不落在金属板上,重力与电场力相平衡,微粒在水平面内做匀速直线运动.由平衡条件解答.
(3)再加垂直于纸面向里的均匀磁场,重力与电场力相平衡,由洛伦兹力提供向心力做匀速圆周运动,求出微粒的轨迹半径,由几何知识即可求解.
解答 解:(1)微粒在匀强电场做类平抛运动,微粒的加速度为a,有:
qE+mg=ma
解得:$a=\frac{Eq+mg}{m}$=20m/s2
根据运动学公式有:$\frac{d}{2}$=$\frac{1}{2}$at2
代入数据解得:t=0.1s
又x=v0t
代入数据解得:x=1m
(2)要使微粒做直线,电场应反向,且有:qE1=mg
代入数据解得:E1=0.1V/m
电场应该调节为方向向下,经t0=0.02s时,微粒运动的位移为:s=v0t
又($\frac{{l}_{A}}{2}$)2=S2-($\frac{d}{2}$)2
代入数据解得:lA=$\frac{\sqrt{3}}{5}$m
(3)微粒做匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力:qv0B=m$\frac{{v}_{0}{\;}^{2}}{R}$
解得:$R=\frac{m{v}_{0}{\;}^{2}}{qB}=0.1m$
竖直向下射出的微粒打在B板的最左端恰好与B板相切,如图甲所示:
由几何关系可知:l1=0.1m
当粒子源和B板右边击中点距离为直径时达最远:如图乙所示:
由几何关系可知:l22=(2R)2-($\frac{d}{2}$)2
解得 l2=$\frac{\sqrt{3}}{10}$m
故B板被微粒打中的区域的长度为lB=l1+l2=$\frac{1+\sqrt{3}}{10}$m
答:(1)从P点水平喷出的微粒打在极板时的水平位移x.
(2)E1的大小是0.1V/m,方向竖直向下;A板上有微粒击中区域的长度lA是$\frac{\sqrt{3}}{5}$m;
(3)B板被微粒打中的区域长度lB是$\frac{{\sqrt{3}+1}}{10}m$.
点评 考查带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,掌握牛顿第二定律与运动学公式的综合应用,理解几何关系在题中的运用,注意会画出粒子的运动轨迹,及已知长度与半径的半径.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t=1s时刻线圈中的感应电动势的大小E=0 | |
B. | 线圈开始滑动时,将向左端滑动 | |
C. | 线圈滑动前,其导线中的电流不变,一直为I=0.20A | |
D. | 线圈滑动前,其产生的焦耳热为Q=8.0×10-3J |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 无论图中实线是电场线还是等势面,a点的电势都比b点低 | |
B. | 无论图中实线是电场线还是等势面,a点的电场强度都比b点小 | |
C. | 如果图中实线是等势面,电子在a点动能较在b点小 | |
D. | 如果图中实线是电场线,电子在a点动能较在b点小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 汽车的速度为vcosθ | |
B. | 绳对船的拉力为 $\frac{P}{vcosθ}$ | |
C. | 船靠岸的过程中,船做减速运动 | |
D. | 若汽车还受到恒定阻力f,则汽车发动机的输出功率为P+fvcosθ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两个黑洞绕行的角速度相等 | B. | 两个黑洞绕行的线速度相等 | ||
C. | 质量大的黑洞旋转半径小 | D. | 两个黑洞绕行的向心加速度相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 太空垃圾的向心加速度可能减小 | B. | 太空垃圾的角速度越来越小 | ||
C. | 太空垃圾的速度越来越大 | D. | 太空垃圾的机械能越来越大 |
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