分析 (1)粒子在电场中做类平抛运动,根据水平位移和初速度求出运动的时间,根据牛顿第二定律和位移时间公式求出电场强度的大小.根据粒子的速度方向,结合半径公式和几何关系求出磁感应强度的大小.
(2)粒子出磁场后运动到离x轴最大距离处时竖直速度为零,看作反向的平抛运动,根据周期公式求出粒子在磁场中运动的时间,以及粒子在电场中做类平抛运动的时间,从而得出总时间.
(3)粒子在电场和磁场空间做周期性运动,一个周期沿x轴正向前进,根据几何关系,结合粒子在磁场中运动的半径求出粒子带n次射出磁场时的横坐标值.
解答 解:(1)粒子在电场中运动,水平方向有:2h=v0t1,竖直方向有:h=$\frac{1}{2}a{{t}_{1}}^{2}$,
由牛顿第二定律得,E=$\frac{ma}{q}=\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{2qh}$,
粒子进入磁场后做匀速圆周运动,进入时速度大小为v,v=$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{y}}^{2}}$,
h=$\frac{{v}_{y}}{2}{t}_{1}$,
入射时与x轴正向成夹角为α,tanα=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}=1$,故$α=\frac{π}{4}$.
设圆周运动半径为R,$qvB=m\frac{{v}^{2}}{R}$,
由几何关系得,$\sqrt{2}R=2h$,解得B=$\frac{m{v}_{0}}{qh}$.
(2)在磁场中运动的时间为t2,${t}_{2}=\frac{3}{4}T=\frac{3}{4}×\frac{2πm}{qB}$,
由题意可知粒子出磁场后运动到离x轴最大距离处时竖直速度为零,看作反向的平抛运动,离开磁场到最高点所用时间${t}_{3}={t}_{1}=\frac{2h}{{v}_{0}}$.
带电粒子经时间t第一次运动到距x轴的距离最大,
t=${t}_{1}+{t}_{2}+{t}_{3}=(4+\frac{3π}{2})\frac{h}{{v}_{0}}$.
(3)粒子在电场和磁场空间做周期性运动,一个周期沿x轴正向前进,
△x=OB=2h,
粒子第1次离开磁场时位置坐标为(0,0)
粒子第n次离开磁场时横坐标为xn=(n-1)△x=2(n-1)h,(n=1、2、3…)
答:(1)电场强度的大小为$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{2qh}$,磁感应强度的大小为$\frac{m{v}_{0}}{qh}$.
(2)带电粒子从A(0,h)点第一次运动到距x轴上方最大距离处的时间为$(4+\frac{3π}{2})\frac{h}{{v}_{0}}$.
(3)粒子带n次射出磁场时的横坐标值为2(n-1)h,(n=1、2、3…)
点评 本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程、作出粒子运动轨迹,应用类平抛运动知识、牛顿第二定律、几何知识即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0-1s内物体匀速上升 | B. | 1-2s内物体静止不动 | ||
C. | 3s末物体上升到最高点 | D. | 5s末物体恰好回到出发点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | O至1s内ab、cd导线互相排斥 | B. | 1至2s内ab、cd导线互相排斥 | ||
C. | 2至3s内ab、cd导线互相吸引 | D. | 3至4s内ab、cd导线互相排斥 |
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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. | A球仍能摆到水平位置 | |
B. | A球不能摆到水平位置 | |
C. | 两球下摆至竖直位置的过程中,A球的机械能守恒 | |
D. | 两球下摆至竖直位置的过程中,B球的机械能减少 |
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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:选择题
A. | 此质点一定做匀加速直线运动 | |
B. | 此质点的运动方向一定与F3的方向一致 | |
C. | 此质点可能处于平衡状态 | |
D. | F3可能是F1、F2的合力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t1>t2 | B. | t1<t2 | C. | t1=t2 | D. | 2t1=t2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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