分析 (1)由左手定则判断出粒子所受洛伦兹力方向,然后应用平衡条件求出电场强度大小与电场强度方向.
(2)粒子在电场中做类平抛运动,应用类平抛运动规律可以求出粒子的加速度.
(3)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律可以求出粒子运动的半径,然后结合偏转的角度求出时间.
解答 解:(1)设带电粒子的质量为m,电荷量为q,初速度为v,电场强度为E.
可判断出粒子受到的洛伦兹力沿x轴负方向,于是可知电场强度沿x轴正方向,
且有qE=qvB,已知:2R=vt0,解得:E=$\frac{2BR}{{t}_{0}}$.
(2)仅有电场时,带电粒子在匀强电场中做类平抛运动,
在y方向位移:y=v$\frac{{t}_{0}}{2}$,解得:y=R,
设在水平方向位移为x,则:x=R,
又有:x=$\frac{1}{2}$a($\frac{{t}_{0}}{2}$)2,解得:a=$\frac{8R}{{{t}_{0}}^{2}}$.
(3)仅有磁场时,入射速度v'=2v,带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,设轨道半径为r,
由牛顿第二定律得:qv'B=m$\frac{v{'}^{2}}{r}$,
由于粒子从(2)中同一位置离开,所以r=R,
又2R=vt0,则粒子在磁场中运动的时间:t=$\frac{1}{4}$•$\frac{2πR}{v'}$=$\frac{\frac{1}{2}πr}{v'}$=$\frac{π}{8}$t0.
答:(1)电场强度的大小为$\frac{2BR}{{t}_{0}}$,方向:沿x轴正方向.
(2)粒子运动的加速度大小为$\frac{8R}{{{t}_{0}}^{2}}$.
(3)粒子在磁场中运动的时间为$\frac{π}{8}$t0.
点评 解答本题的关键是分析粒子的受力情况,再分析运动情况.对于类平抛运动要掌握分解的方法,对于匀速圆周运动,运用几何知识确定圆心角是关键.
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A. | 当地的重力加速度为$\frac{{v}^{2}}{R}$ | B. | 当地的重力加速度为$\frac{F}{R}$ | ||
C. | 小球的质量为$\frac{F}{{v}^{2}}$R | D. | 小球的质量为$\frac{{v}^{2}}{F}$R |
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A. | $\frac{1}{n}$倍 | B. | n倍 | C. | $\frac{n-1}{n}$倍 | D. | $\frac{n}{n-1}$倍 |
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A. | 瓶中油越多,手必须握得越紧 | |
B. | 手握得越紧,油瓶受到的摩擦力越大 | |
C. | 不管手握得有多紧,油瓶受到的摩擦力总是一定的 | |
D. | 以上说法都正确 |
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A. | 原线圈两端的电压为110 V | B. | 变压器的输入功率为550 W | ||
C. | 电动机的输出功率为550 W | D. | 原线圈中的电流为2.5 A |
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A. | 大于v0 | B. | 等于v0 | ||
C. | 小于v0 | D. | 取决于斜面的倾角 |
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