分析 (1)粒子从O到M点过程是类似平抛运动,根据类似平抛运动的分运动公式列式求解即可;
(2)从N到O过程是类似平抛运动,根据类似平抛运动的分运动公式列式求解即可;
(3)粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出轨迹,结合几何关系确定轨道半径,然后根据牛顿第二定律列式求解.
解答 解:(1)据题意,作出带电粒子的运动轨迹,如图所示:
粒子从O到M点时间:${t_1}=\frac{d}{v_0}$
粒子在电场中加速度:$a=\frac{Eq}{m}$=$\frac{\sqrt{3}{v}_{0}^{2}}{d}$
粒子在M点时竖直方向的速度:${v_y}=a{t_1}=\sqrt{3}{v_0}$
粒子在M点时的速度:$v=\sqrt{v_0^2+v_y^2}=2{v_0}$
速度偏转角正切:$tanθ=\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}=\sqrt{3}$,故θ=60°;
(2)粒子从N到O点时间:${t_2}=\frac{d}{{2{v_0}}}$
粒子从N到O点过程的竖直方向位移:$y=\frac{1}{2}at_2^2$
故P、N两点间的距离为:$PN=y=\frac{{\sqrt{3}}}{8}d$
(3)由几何关系得:$Rcos60°+R=PN+PM=\frac{{5\sqrt{3}}}{8}d$
可得半径:$R=\frac{{5\sqrt{3}}}{12}d$
由$qvB=m\frac{v^2}{R}$,即:$R=\frac{mv}{qB}$
解得:$B=\frac{{8\sqrt{3}mv{\;}_0}}{5qd}$
由几何关系确定区域半径为:R'=2Rcos30°
即 $R'=\frac{5}{4}d$
答:(1)粒子从M点飞离CD边界时的速度大小为2v0;
(2)P、N两点间的距离为$\frac{\sqrt{3}}{8}d$;
(3)磁感应强度的大小为$\frac{8\sqrt{3}m{v}_{0}}{5qd}$,圆形有界匀强磁场的半径为$\frac{5}{4}d$.
点评 本题关键是明确粒子的受力情况和运动情况,画出运动轨迹,然后结合类似平抛运动的分运动公式、牛第二定律、几何关系列式求解,不难.
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. | 电场强度处处为零的区域内,电势也一定处处为零 | |
B. | 电场强度处处相同的区域内,电势也一定处处相同 | |
C. | 电场线总是跟该处的等势面垂直 | |
D. | 沿电场线的方向,电势总是不断降低 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | R1短路 | B. | R2断路 | C. | R2短路 | D. | R3断路 |
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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. | 这两颗卫星的加速度大小不相等 | |
B. | 卫星1向后喷气就一定能追上卫星2 | |
C. | 卫星1由位置A运动到位置B所需的时间为$\frac{πr}{3R}\sqrt{\frac{r}{g}}$ | |
D. | 卫星1由位置A运动到位置B的过程中地球对卫星的引力做功不为零 |
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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:多选题
A. | 测量阻值不同的电阻时都必须重新调零 | |
B. | 测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开 | |
C. | 测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,则会影响测量结果 | |
D. | 测量电阻时如果指针偏转过大,应将选择开关S拨至倍率较小的档位,重新调零后测量 |
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