分析 粒子进入匀强磁场后洛伦兹力充当向心力,画出运动轨迹,根据几何知识求出圆周运动的半径和在第三象限的最小面积.
解答 解:(1)根据题意,上半部的粒子能通过O点进入第三象限,轨迹如图:
由上部分粒子的运动轨迹知道粒子做圆周运动的半径r=R=$\frac{mV}{qB}$,解得:B=$\frac{mV}{qR}$
(2)粒子进入第三象限的轨迹如图,磁场的最小面积为$\frac{1}{4}$圆周,最小面积S=$\frac{1}{4}×π{r}^{2}$=$\frac{π{R}^{2}}{4}$
答:(1)磁场的磁感应强度B的大小$\frac{mV}{qR}$;
(2)第三象限区域内磁场的最小面积$\frac{π{R}^{2}}{4}$
点评 带电粒子在组合场中的运动问题,首先要运用动力学方法分析清楚粒子的运动情况,再选择合适方法处理.对于匀变速曲线运动,常常运用运动的分解法,将其分解为两个直线的合成,由牛顿第二定律和运动学公式结合求解;对于磁场中圆周运动,要正确画出轨迹,由几何知识求解半径
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{T_1}{T_2}=\frac{R_1}{R_2}$ | B. | $\frac{T_1}{T_2}=\frac{{{R_1}^2}}{{{R_2}^2}}$ | ||
C. | $\frac{T_1}{T_2}={(\frac{{{R_1}^{\;}}}{{{R_2}^{\;}}})^{\frac{3}{2}}}$ | D. | $\frac{T_1}{T_2}={(\frac{{{R_1}^{\;}}}{{{R_2}^{\;}}})^{\frac{2}{3}}}$ |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卫星在轨道3上的线速度大于在轨道1上的线速度 | |
B. | 卫星在轨道3上的角速度小于在轨道1上的角速度 | |
C. | 卫星在轨道1上经过Q点时的加速度大于它在轨道2上经过Q点时的加速度 | |
D. | 卫星在轨道2上经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | e=311sin200πt | B. | e=311sin100πt | C. | e=622sin200πt | D. | e=622sin100πt |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 分子间既存在引力也存在斥力 | |
B. | 液体难于被压缩表明液体中分子力总是引力 | |
C. | 气体总是很容易充满容器,这是分子间存在斥力的宏观表现 | |
D. | 扩散现象表明分子间不存在引力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 再闭合开关S1,电压表示数增大 | |
B. | 再闭合开关S2,原线圈输入功率变小 | |
C. | 交流电压表示数为44V | |
D. | 白炽灯和电风扇线圈内阻均为1100Ω |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 它的加速度小于9.8 m/s2 | |
B. | 它的周期是24 h,且轨道平面与赤道平面重合 | |
C. | 它处于平衡状态,距地面高度一定 | |
D. | 它的线速度大于7.9 km/s |
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