分析 (1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,则重力与电场力平衡,则由平衡关系可求得比荷;
由几何关系可得粒子做圆周运动的半径,由牛顿第二定律可求得磁感应强度的大小;
(2)粒子由P到a做自由落体运动,由自由落体规律可求得下落时间;由a到b粒子做圆周运动,由转过的角度可求得转动的时间.
解答 解:(1)由机械能守恒可知:
mgh=$\frac{1}{2}$mv2,解得:v=$\sqrt{2gh}$;
粒子在复合场中做匀速圆周运动,则重力和电场力平衡,洛仑兹力提供做圆周运动的向心力,
重力和电场力平衡,电场力方向向上,电场方向向下,则为负电荷mg=Eq,比荷$\frac{q}{m}$=$\frac{g}{E}$,
粒子由a到b运动半周,由其受力方向根据左手定则可知磁场方向为垂直纸面向外
由牛顿第二定律可知:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
而由几何关系可知:L=2R
联立可得:B=$\frac{2E\sqrt{2gh}}{gL}$;
(2)由p到a时,h=$\frac{1}{2}$gt12,t1=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,
复合场中,粒子恰转过了180°,则转动时间:t2=$\frac{1}{2}$T=$\frac{1}{2}$•$\frac{2πm}{qB}$=$\frac{πm}{qB}$=$\frac{πL}{2\sqrt{2gh}}$,
运动总时间:t=t1+t2=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$+$\frac{πL}{2\sqrt{2gh}}$;
答:(1)该匀强磁场的磁感强度B的大小为:$\frac{2E\sqrt{2gh}}{gL}$,方向:垂直于纸面向外;
(2)小球从P经a至b时,共需时间为$\sqrt{\frac{2h}{g}}$+$\frac{πL}{2\sqrt{2gh}}$.
点评 粒子在复合场的运动要注意几种特殊的运动,如粒子做匀速直线运动,则受力平衡;粒子做圆周运动,则重力一定与电场力平衡,洛仑兹力充当向心力.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 此粒子带正电 | |
B. | A点电势高于B点电势 | |
C. | 粒子在B点的电势能一定大于在A点的电势能 | |
D. | 粒子在B点的动能一定大于在A点的动能 |
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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:多选题
A. | 速度先增大后减小 | B. | 加速度先增大后减小 | ||
C. | 速度逐渐增大,最后匀速 | D. | 加速度逐渐增大 |
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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:多选题
A. | 加速度立即反向 | |
B. | 速度立即反向 | |
C. | 速度方向和加速度方向均不会立即改变 | |
D. | 物体的加速度方向与原来加速度方向相反,而速度方向不会立刻改变 |
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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. | “嫦娥三号”探月卫星的半径约为$\frac{vT}{2π}$ | |
B. | 月球的平均密度约为$\frac{3π}{G{T}^{2}}$ | |
C. | “嫦娥三号”探月卫星的质量约为$\frac{{v}^{3}T}{πG}$ | |
D. | 月球表面的重力加速度约为$\frac{2πv}{T}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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