分析 (1)带电粒子先做平抛运动,将运动分解成水平方向匀速直线运动与竖直方向自由落体运动,从而求出粒子到达P2点时速度的大小和方向;
当带电粒子进入电场、磁场与重力场中时,重力与电场力相平衡,洛伦兹力提供向心力使其做匀速圆周运动,由平衡可得出电场强度大小,再几何关系可求出磁感应强度大小.
(2)粒子最后粒子进入电场与重力场中时,做类斜上抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀减速直线运动.当竖直方向的速度减小到0.此时质点速度最小,根据速度的分解求出最小速度.
解答 解:(1)质点从P2到P3,重力与电场力平衡,洛伦兹力提供向心力,
qE=mg,
解得E=$\frac{mg}{q}$.
因为h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,${v}_{0}=\frac{2h}{t}$,vy=gt,
解得v=$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{y}}^{2}}=2\sqrt{gh}$,方向与x轴负方向成45°角.
qvB=$m\frac{{v}^{2}}{R}$,
(2R)2=(2h)2+(2h)2,
解得B=$\frac{m}{q}\sqrt{\frac{2g}{h}}$.
(2)质点进入等四象限,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀减速直线运动.当竖直方向的速度减小到0,此时质点速度最小,即v在水平方向的分量
vmin=vcos45°=$\sqrt{2gh}$
方向沿x轴正方向
答:(1)第三象限空间中电场强度为$\frac{mg}{q}$,磁感应强度的大小为$\frac{m}{q}\sqrt{\frac{2g}{h}}$;
(2)带电质点在第四象限空间运动过程中的最小速度为$\sqrt{2gh}$,方向沿x轴正方向.
点评 本题考查带电粒子在场中三种运动模型:匀速圆周运动、平抛运动和类斜抛运动,考查综合分析能力,以及空间想像的能力,应用数学知识解决物理问题的能力.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 光电效应现象中产生的光电子的最大初动能与照射光的强度成正比 | |
B. | 轻核聚变后比结合能增加,因此反应中会释放能量 | |
C. | 原子核越大,其中子数与质子数之差越大,原子核越稳定 | |
D. | 放射性物质镭发射的γ光子能量大于可见光光子的能量 | |
E. | 卢瑟福用镭放射出的α 粒子轰击氮原子核,从而发现了质子 |
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A. | 该粒子在两种电场中都可能沿直线运动经过P、Q | |
B. | 在两种电场中,该粒子在M、N两点电势能均相等 | |
C. | 该粒子在甲图所示电场中可能绕O点做匀速圆周运动经过M、N | |
D. | 在两种电场中,M、N两点场强均相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 其他条件不变,使电容器两极板缓慢靠近 | |
B. | 其他条件不变,使电容器两极板缓慢远离 | |
C. | 其他条件不变,将变阻器的滑片缓慢向左移动 | |
D. | 其他条件不变,将变阻器的滑片缓慢向右移动 |
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