分析 (1)由左手定则判断出粒子的电性,然后根据粒子运动轨迹判断粒子所示电场力方向,最后判断出电场方向.
(2)粒子在磁场中做匀速圆形运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律与速度的合成与分解可以求出粒子的初速度.
(3)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高度h.
解答 解:(1)粒子从M点进入磁场,从N点离开磁场,粒子刚进入磁场时所受洛伦兹力斜向右上方,由左手定则可知,粒子带正电,粒子在电场中向下偏转,粒子所受电场力竖直向下,则电场方向竖直向下;
(2)小球在磁场中做匀速圆周运动,由几何知识可得:sinθ=$\frac{L}{2r}$,
解得,粒子轨道半径:r=$\frac{L}{2sinθ}$…①
小球做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$…②
由速度的合成与分解知:cosθ=$\frac{{v}_{0}}{v}$…③
由①②③式解得:v0=$\frac{qBL}{2m}$cotθ…④;
(3)设小球到M点时的竖直分速度为vy,
它与水平分速度的关系为:vy=v0tanθ…⑤
由匀变速直线运动规律:qE=ma ⑥v2=2ah…⑦
由⑤⑥⑦式解得:h=$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{L}^{2}}{8{m}^{2}g}$…⑧;
答:(1)粒子带正电,电场强度E竖直向下;
(2)粒子从A点飞出时初速度v0的大小为$\frac{qBL}{2m}$cotθ;
(3)A点到x轴的高度h为$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{L}^{2}}{8{m}^{2}g}$.
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,应用牛顿第二定律与类平抛运动规律即可正确解题,解题时注意几何知识的应用.
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A. | 在B下滑过程中,B的机械能守恒 | |
B. | 轨道对B的支持力对B不做功 | |
C. | 在B下滑的过程中,A和B组成的系统动量守恒 | |
D. | A、B和地球组成的系统的机械能守恒 |
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A. | m=2M | |
B. | m=M | |
C. | 木箱不与弹簧接触时,上滑的加速度大小大于下滑的加速度大小 | |
D. | 在木箱的上升过程中,弹簧的弹性势能全部转化为木箱的机械能 |
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A. | 原线圈输入电压的有效值为242V | |
B. | 原线圈两端交变电压的频率为550Hz | |
C. | 副线圈中电流的最大值为11A | |
D. | 为保证电路安全工作,滑动变阻器R′的阻值不得小于1Ω |
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