分析 (1)从M到N的过程中,电子在电场力的作用下做的是类平抛运动,根据类平抛运动的规律计算N点的速度大小和方向;
(2)电子在磁场中在到洛伦兹力的作用下做圆周运动,洛伦兹力作为向心力计算半径和周期的大小.
解答 解:(1)从M点到N点的运动分解为x方向和y方向
x方向匀速直线运动,有:d=VMt
y方向做匀加速直线运动,有:$h=\frac{1}{2}a{t^2}$
运动的加速度大小为:$a=\frac{eE}{m}$
y方向上的大小为:VNy=at
合速度的大小为:$d\sqrt{\frac{eE}{2mh}}$
${V_N}=\sqrt{V_M^2+V_{Ny}^2}$
夹角:$tanα=\frac{{{V_{Ny}}}}{V_M}$
解得:${V_M}=d\sqrt{\frac{eE}{2mh}}$;
VN=$\sqrt{\frac{{eE{d^2}+4eE{h^2}}}{2mh}}$;
$tanα=\frac{2h}{d}$
(2)在磁场中做圆周运动时,洛伦兹力提供向心力为:$e{V_N}B=m{\frac{V_N}{R}^2}$
解得半径的大小为:$R=\frac{1}{B}\sqrt{\frac{{mE(4{h^2}+{d^2})}}{2eh}}$
周期的大小为:$T=\frac{2πR}{V_N}=\frac{2πm}{eB}$
答:(1)电子在M点的速度大小为$d\sqrt{\frac{eE}{2mh}}$,N点的速度大小为$\sqrt{\frac{{eE{d^2}+4eE{h^2}}}{2mh}}$,夹角的正切值为$\frac{2h}{d}$;
(2)电子在磁场中动的轨道半径为$\frac{1}{B}\sqrt{\frac{mE(4{h}^{2}+{d}^{2})}{2eh}}$,周期为$\frac{2πm}{eB}$.
点评 电子在电场中做类平抛运动的研究方法是运动的分解,而磁场中圆周运动的研究方法是画轨迹,都常用的思路,难度不大.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 系统内力是作用力与反作用力,做功必定正负相反且代数和为零 | |
B. | 物体和地球构成的系统中,万有引力是内力,做功的代数和为零 | |
C. | 系统内一对相互作用的静摩擦力做功的代数和不一定为零 | |
D. | 系统内一对相互作用的滑动摩擦力做功的代数和一定为负值 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | Um | B. | $\frac{Um}{\sqrt{2}}$ | C. | $\frac{Um}{2}$ | D. | $\frac{Um}{4}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | C物体的向心加速度最小 | B. | B物体的静摩擦力最大 | ||
C. | 当转台转速增加时,C比B先滑动 | D. | 当转台转速增加时,A、B会同时滑动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 从h1上升到h2的过程中,物体增加的重力势能等于减小的动能 | |
B. | 从O上升到hl的过程中,拉力的功率保持不变 | |
C. | 从O上升到h1的过程中,物体的加速度不断增大 | |
D. | 从O上升到h2的过程中,物体先做加速运动,后做匀速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 可能的最短渡河时间为$\frac{d}{{v}_{1}}$ | |
B. | 最短渡河位移不可能为d | |
C. | 只有当船头垂直河岸渡河时,渡河时间才和水速无关 | |
D. | 不管船头与河岸夹角是多少,渡河时间和水速均无关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 所谓参考系就是静止不动的物体 | |
B. | 在乒乓球比赛中,运动员不可以把球看成质点 | |
C. | 加速度为正值,说明物体的速度一直在增加;加速度为负值,说明物体的速度一直在减少 | |
D. | 物体的速度改变量越大,其加速度就一定越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t=0时,电压表示数为141.4V | |
B. | P上移时,电流表示数减小 | |
C. | 线圈中感应电动势的表达式为e=100$\sqrt{2}$sin(100πt)V | |
D. | 当原、副线圈匝数比为2:1时,电阻上消耗的功率为50W |
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