分析 小球在Ⅰ区内做直线运动,重力和洛伦兹力平衡;
电场力与重力平衡,故小球做匀速圆周运动,由几何知识求得半径,由牛顿第二定律求出B;
在Ⅲ区内的直线运动是匀速直线运动,合力为0,根据平衡条件列方程求解;
解答 解:(1)小球在Ⅰ区内做直线运动,由平衡条件可得:
mg=qvB1
得v=10m/s
(2)小球在板间受到的电场力$F=q\frac{{{U_{BA}}}}{d}=1$×10-5N
电场力与重力平衡,故小球做匀速圆周运动
设运动半径为R,由几何知识得:${R^2}={L^2}+{(R-\frac{d}{2})^2}$
解得R=0.5m
由qvB2=m$\frac{v^2}{R}$
解得B2=2T
(3)小球离开Ⅱ区时的速度方向与水平方向的夹角为37°,
小球所受的重力和洛伦兹力如图所示.
F洛=qvB3=1.25×10-5N
在Ⅲ区内的直线运动是匀速直线运动,合力为0,
可求得小球所受的电场力F电=7.5×10-6 N,方向水平向右;
所以,Ⅲ区中的匀强电场的电场强度$E=\frac{F_电}{q}=0.75$N/C,方向水平向右.
答:(1)小球在Ⅰ区内的速度的大小v为10m/s;
(2)Ⅱ区中的匀强磁场的磁感应强度大小B2为2T;
(3)Ⅲ区中的匀强电场的电场强度E为0.75N/C,方向水平向右.
点评 本题考查了粒子在磁场与电场中的运动,粒子在磁场中做匀速圆周运动,分析清楚粒子运动过程,然后选择相应的规律即可正确解题.
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A. | F1=$\frac{mg}{tanθ}$ F2=$\frac{mg}{sinθ}$ | B. | F1=mgsinθ F2=$\frac{mg}{cosθ}$ | ||
C. | F1=$\frac{mg}{tanθ}$ F2=mgsinθ | D. | F1=mgcosθ F2=$\frac{mg}{sinθ}$ |
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A. | abc三灯泡亮度不变 | B. | 灯泡a变亮,灯泡bc不变 | ||
C. | 灯泡b变亮,灯泡c变暗 | D. | 灯泡b变暗,灯泡c变亮 |
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