分析 (1)带电小球进入场区后,恰能做匀速圆周运动,则合力为洛伦兹力,重力与电场力平衡,据此求解E;
(2)分释放点O距MN的高度h较小和较大两种情况分析带电小球进入磁场I区域后由下边界PQ第一次穿出磁场I区域,电场力做的功;
(3)带电小球在进入磁场前做自由落体运动,带电小球在磁场中做匀速圆周运动,画出粒子的运动轨迹,根据运动学基本公式结合几何关系求解.
解答 解:(1)带电小球进入场区后,恰能做匀速圆周运动,则合力为洛伦兹力,重力与电场力平衡,小球带负电,电场方向竖直向下.
由qE=mg ①
得E=$\frac{mg}{q}$ ②
(2)当释放点O距MN的高度h较小时,带电小球进入磁场I区域的速度较小,由磁场上边界MN第一次穿出磁场I区域,此过程中电场力做功W=0③
当释放点O距MN的高度h较大时,带电小球进入磁场I区域后由下边界PQ第一次穿出磁场I区域,此过程中电场力做功
W=-qEd=-mgd ④
(3)设距MN的高度为h1时释放带电小球,带电小球能回到释放点O,如图所示.
带电小球在进入磁场前做自由落体运动,设下落时间为t1有:
${h}_{1}=\frac{1}{2}g{{t}_{1}}^{2}$ ⑤
v2=2gh1 ⑥
带电小球在磁场中做匀速圆周运动,设半径为R,周期为T有:
$cosθ=\frac{R}{R+R}$ ⑦
$R=\frac{d}{sinθ}$ ⑧
$Bqv=m\frac{{v}^{2}}{R}$ ⑨
$T=\frac{2πm}{Bq}$ ⑩
由于带电小球在I、II两个区域运动过程中q、v、B、m的大小不变,故三段圆周运动的半径相同,如图所示,由几何关系知:
${t}_{2}=\frac{2θ+2π-2(90°-θ)}{2π}T$
带电小球第一次回到释放点O的时间t为
t=2t1+t2
解得:$t=\frac{1}{3}(\frac{4\sqrt{3}Bqd}{mg}+\frac{7πm}{Bq})$
带电小球回到释放点O的时间t总为t总=nt,
则${t}_{总}=\frac{n}{3}(\frac{4\sqrt{3}Bqd}{mg}+\frac{7πm}{Bq})$(n=1、2、3…)
答:(1)电场强度的大小为$\frac{mg}{q}$,方向竖直向下;
(2)带电小球第一次穿出MN、PQ边界所围的区域,电场力所做的功为0或-mgd;
(3)若从某高度释放小球后,小球能回到O点,小球经过$\frac{n}{3}(\frac{4\sqrt{3}Bqd}{mg}+\frac{7πm}{Bq})$(n=1、2、3…)时间返回O点.
点评 带电粒子在电磁场中运动,关键在于分析粒子的运动情况,明确粒子可能运动轨迹,根据几何关系确定圆心和半径,同时注意临界条件的应用才能顺利求解,难度较大.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在任何情况下都对 | B. | 对于各自所选定的参考系都对 | ||
C. | 总有一个人讲错了 | D. | 对于选定的同一个参考系都对 |
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A. | 若小车加速度沿斜面向上,N1将不变,N2将变大 | |
B. | 若小车加速度沿斜面向上,N1将变大,N2将不变 | |
C. | 若小车加速度沿斜面向下,N1将不变,N2将变大 | |
D. | 若小车加速度沿斜面向下,N1将变大,N2将不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 无线电波是横波,光波是纵波 | B. | 无线电波的波速小于光波的波速 | ||
C. | 无线电波的振幅大于光波的振幅 | D. | 无线电波的波长大于光波的波长 |
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A. | 质量、温度都相同的氢气和氧气,分子平均动能不相同 | |
B. | 液晶既具有液体的流动性,又具有晶体的光学各向同性特点 | |
C. | 悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显 | |
D. | 只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出每个分子的体积 |
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A. | 物体的初速度大小为6m/s | B. | 第3s末物体的速度大小为3m/s | ||
C. | 前3s内物体做匀变速曲线运动 | D. | 前3s内物体所受的合外力为9N |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 穿过回路的磁通量为零 | |
B. | 回路中感应电动势大小为2Blv0 | |
C. | 回路中感应电流的方向为顺时针方向 | |
D. | ab边所受安培力的大小为F=$\frac{{{B^2}{l^2}{v_0}}}{R}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 从b点飞出的带电粒子的时间最短 | B. | 从b点飞出的带电粒子的速度最大 | ||
C. | 从d点飞出的带电粒子的速度最小 | D. | 从d点飞出的带电粒子的时间最长 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0-1s内物体匀速上升 | B. | 1-2s内物体静止不动 | ||
C. | 3s末物体上升到最高点 | D. | 5s末物体恰好回到出发点 |
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