分析 (1)粒子垂直进入匀强磁场,受洛伦兹力提供向心力,做匀速圆周运动,在电场中受到电场力,做往复运动,即匀减速运动到零再返回.作出粒子运动的轨迹,结合轨道半径求出粒子在磁场中运动的速度.
(2)由牛顿第二定律和运动学公式结合求出电场中运动时间,根据圆周运动的周期求解磁场中的运动时间,即可 得到总时间.
(3)根据归纳法,寻找规律,得到时间的表达式.
解答 解:(1)粒子在匀强磁场中,靠洛伦兹力提供向心力,做匀速圆周运动(半周).
粒子在电场中,受电场力,做往复运动,匀减速到零后匀加速返回.
运动轨迹如图,因为第三次到达x轴时,它与点O的距离为a,则有:L=4R
设粒子初速度为v,洛伦兹力提供向心力,有:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$得:v=$\frac{BqL}{4m}$
(2)粒子在电场作匀减速运动,加速度为a=$\frac{qE}{m}$
运动时间为 t1=$\frac{2v}{a}$=$\frac{BL}{2E}$
粒子在磁场中运动时间是一个周期,为 t2=T=$\frac{2πm}{Bq}$
故t=$\frac{2πm}{Bq}$+$\frac{BL}{2E}$
(3)粒子从射出以后到第n次向下穿过x轴时,磁场中运动时间为 n$•\frac{T}{2}$
电场中运动时间为 (n-1)t1;
故总时间为 tn=n$•\frac{T}{2}$+(n-1)t1=$\frac{nπm}{Bq}$+$\frac{(n-1)BL}{2E}$,n=1,2,3,…
解:
(1)粒子射出时的速度v为$\frac{BqL}{4m}$.
(2)粒子从射出以后第三次到达x轴所用的总时间为$\frac{2πm}{Bq}$+$\frac{BL}{2E}$.
(3)tn的表达式为 tn=$\frac{nπm}{Bq}$+$\frac{(n-1)BL}{2E}$n=1,2,3,…
点评 解决本题的关键知道粒子在电场和磁场中的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解,注意第三次到达x轴时,在磁场中形成两个半圆,容易误认为形成三个半圆.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 带电荷量 | B. | 运动周期 | C. | 运动半径 | D. | 运动速率 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 如图甲,离点电荷等距的a、b两点 | |
B. | 如图乙,达到静电平衡时导体内部的a、b两点 | |
C. | 如图丙,带电平行板电容器中,与正极板不等距的a、b两点 | |
D. | 如图丁,两个等量同种电荷连线的中垂线上,与连线中点O等距的a、b两点 |
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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:多选题
A. | 现代各种复杂精密的机械,都是从古代简单的机械逐步发展而来的 | |
B. | 机器人是一种高度自动化的机器,它能代替人做一些单调重复而又要求非常精确的操作 | |
C. | “智能机器人”是现代机器人的一个发展方向 | |
D. | 机器人将最终代替人类 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 他受到的重力减少了 | B. | 他受到的重力增加了 | ||
C. | 他处于失重状态 | D. | 他处于超重状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | M1<M2<M3<M4 | B. | M2>M1=M3>M4 | C. | M2>M3>M1>M4 | D. | M2>M4>M3=M1 |
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