分析 (1)画出离子的运动轨迹,由几何知识求出离子在磁场中做圆周运动的半径r.则有$q{v_0}B=m\frac{v_0^2}{r}$求解初速度;
(2)离子在磁场中由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律和圆周运动公式结合可求出半径和周期.找出离子在磁场中圆周运动时轨迹所对应的圆心角,可求得时间.离子进入电场后做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀加速运动,由运动学公式即可求出离子在电场中运动的时间.即能求出总时间.
(3)由牛顿第二定律和运动学公式可求出离子在电场中偏转的距离,根据动能定理求出离子到达G处时的动能.
解答 解:(1)正离子轨迹如图所示:
圆周运动半径r满足:d=r+rcos60°
解得r=$\frac{2}{3}d$
设离子在磁场中的运动速度为v0,
则有:$q{v_0}B=m\frac{v_0^2}{r}$
得${v_0}=\frac{2qBd}{3m}$
(2)T=$\frac{2πr}{v}$=$\frac{2πm}{Bq}$
由图知离子在磁场中做圆周运动的时间为:
${t_1}=\frac{1}{3}T=\frac{2πm}{3Bq}$
离子在电场中做类平抛运动,从C到G的时间为:t2=$\frac{2d}{{v}_{0}}$=$\frac{3m}{Bq}$
离子从D→C→G的总时间为t=t1+t2=$\frac{(9+2π)m}{3Bq}$
(3)设电场强度为E,
则有:qE=ma
d=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$
根据动能定理得:$qEd={E_k}-\frac{1}{2}mv_0^2$
解得:${E_k}=\frac{{4{B^2}{q^2}{d^2}}}{9m}$
答:(1)此离子射入磁场时的速度v0为$\frac{2qBd}{3m}$;
(2)离子从D处运动到G处所需时间t为$\frac{(9+2π)m}{3Bq}$;
(3)离子到达G处时的动能为$\frac{4{B}^{2}{q}^{2}{d}^{2}}{9m}$.
点评 本题离子在组合场中运动的问题,离子在磁场中运动画轨迹是解题的关键,在电场中运用运动的分解进行研究结合动能定理解动能较简单些.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 随着认识的发展,经典力学已成了过时的理论 | |
B. | 经典力学不是万能的,它有一定的适用范围 | |
C. | 牛顿定律适用于研究原子中电子的运动规律 | |
D. | 相对论和量子论不否认经典力学,经典力学是它们的特殊情形 |
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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. | 飞船在轨道Ⅰ的运动速率大于飞船在轨道Ⅲ的运动速率 | |
B. | 在A处,飞船变轨后瞬间的动能大于变轨前瞬间的动能 | |
C. | 在B处,飞船变轨后瞬间的动能小于变轨前瞬间的动能 | |
D. | 飞船在轨道Ⅲ绕月球运行一周所需时间大于在轨道Ⅱ绕月运行一周所需时间 |
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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:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 空间各点场强的方向均与x轴垂直 | |
B. | 将电荷沿x轴从0移到x1的过程中,电荷一定做匀加速直线运动 | |
C. | 正电荷沿x轴从x2移到x3的过程中,电场力做正功,电势能减小 | |
D. | 负电荷沿x轴从x4移到x5的过程中,电场力做负功,电势能增加 |
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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. | 下滑过程中重力所做的功相同 | B. | 它们到达底部时动能相同 | ||
C. | 它们到达底部时速度相同 | D. | 它们的机械能都每时每刻都相同 |
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