分析 (1)粒子从P点到O点做类平抛运动,根据牛顿第二定律和运动学公式,抓住等时性求出匀强电场的电场强度大小.
(2)根据平行四边形定则求出粒子在O点的速度,因为粒子在磁场中做匀速圆周运动,出磁场后做匀速直线运动,所以N点的速度与O点的速度相等,粒子在N点的速度是P点的速度2倍,所以类平抛运动的时间是以前的二分之一,结合运动学公式求出竖直位移,从而得出N点的坐标.
(3)根据几何关系得出粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径,结合半径公式求出磁感应强度的大小.
解答 解:(1)设粒子从P到O时间为t,加速度为a,则L=v0t=$\sqrt{3}$m,
y=$\frac{1}{2}$at2=$\frac{3}{2}$m;
由牛顿第二定律,可得qE=ma
由以上三式,可解得:E=$\frac{1×1{0}^{-15}}{2×1{0}^{-16}}×100$=500V/m;
(2)设粒子运动到N点时速度为v,则:v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+2a×\frac{3}{2}}$=20m/s,
所以粒子从N到P的时间:t′=$\frac{1}{2}$t
沿y轴位移:h=$\frac{1}{2}$at′2=$\frac{1}{2}×100×(\frac{1}{2}×\frac{\sqrt{3}}{10})^{2}$=$\frac{3}{8}$m,
因此N点坐标为(0,$\frac{15}{8}m$)
(3)粒子在磁场中运动轨迹如图所示,设半径为R.
粒子在O点时速度方向与y轴负方向的夹角为30°
由几何关系可知:R+Rsin30°=$\frac{15}{8}m$,
又因为:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$ 解得 B=$\frac{mv}{qR}$=$\frac{1×1{0}^{-15}×20}{2×1{0}^{-16}×\frac{5}{4}}$=80T.
答:(1)匀强电场的电场强度大小为500V/m;
(2)N点的坐标(0,$\frac{15}{8}m$);
(3)匀强磁场的磁感应强度大小80T.
点评 解决本题的关键理清粒子整个过程中的运动规律,掌握处理类平抛运动和圆周运动的方法,作出运动轨迹,结合牛顿第二定律、运动学公式进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 60V/m | B. | 600V/m | C. | 80V/m | D. | 800V/m |
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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. | 在真空中,a光的传播速度大于b光的传播速度 | |
B. | 在玻璃中,a光的传播速度大于b光的传播速度 | |
C. | 如果同时增大入射角(入射角始终小于$\frac{π}{2}$),那么,a光在下表面先发生全反射 | |
D. | 对同一双缝干涉实验装置,a光的干涉条纹比b光的干涉条纹窄 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 绳拉力对物块a做的功等于物块a重力势能的增加量 | |
B. | 物块a到达c点时加速度为零 | |
C. | 绳拉力对物块b做的功在数值上等于物块b机械能的减少量 | |
D. | 绳拉力对物块b先做负功后做正功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在A、B两点间串联一只电阻R,穿过铁芯的磁通量的最大变化率为0.2Wb/s | |
B. | 在A、B两点间接入理想二极管,电压表读数为40V | |
C. | 在A、B两点间接入一只电容器,只提高交流电频率,电压表读数增大 | |
D. | 在A、B两点间接入一只电感线圈,只提高交流电频率,电阻R消耗电功率增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 质点d开始振动后的振动周期为4s | |
B. | 这列波的波长为4m | |
C. | t=4s时刻波恰好传到质点e | |
D. | t=5s时刻质点b到达最高点 | |
E. | 在3s<t<4s这段时间质点c的速度方向向上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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