分析 (1)甲质点在1s内沿x轴向右做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律求出加速度,由位移公式求出1s末离出发点的距离.
(2)甲在1-3s内做类平抛运动,由牛顿第二定律求出加速度,由分位移公式求出1-3s内质点通过的位移,并求出3s末质点的速度.3s后质点在磁场中做匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力,列式求出轨迹半径,由数学知识求解离开y轴的最大距离.
(3)由几何知识得到乙质点通过的位移,结合两个质点运动的同时性求得运动时间,即可由牛顿第二定律和位移公式结合求解F的大小.
解答 解:(1)0-1s内,质点的加速度 a1=$\frac{q{E}_{1}}{m}$=$\frac{1{0}^{-2}×1{0}^{2}}{0.1}$=10m/s2;
1s末甲离出发点的距离 x1=$\frac{1}{2}{a}_{1}{t}_{1}^{2}$=$\frac{1}{2}$×10×12m=5m
(2)1s末甲速度 v1=a1t1=10×1m/s=10m/s
甲在1-3s内做类平抛运动,其加速度 a2=$\frac{q{E}_{2}}{m}$=$\frac{1{0}^{-2}×37.5}{0.1}$=3.75m/s2;
1-3s内沿x轴方向的分位移 x2=v1t2=10×2m=20m
沿y轴方向的分位移 y=$\frac{1}{2}{a}_{2}{t}_{2}^{2}$=$\frac{1}{2}×3.75×{2}^{2}$m=7.5m
3s末的速度大小为 v2=$\sqrt{{v}_{1}^{2}+({a}_{2}{t}_{2})^{2}}$=$\sqrt{1{0}^{2}+(3.75×2)^{2}}$=12.5m/s
速度与x轴正方向的夹角正切 tanα=$\frac{{a}_{2}{t}_{2}}{{v}_{1}}$=$\frac{3}{4}$,α=37°
3s后甲质点在磁场中做匀速圆周运动,轨道半径 r=$\frac{m{v}_{2}}{qB}$=$\frac{0.1×12.5}{1{0}^{-2}×30}$m=$\frac{25}{6}$m
由于两质点恰好相遇,所以甲离开y轴的最大距离为 S=2r=$\frac{25}{3}$m
(2)乙质点从开始运动到与甲相遇的时间内通过的位移 x3=30m-x1-x2-rsin37°=30m-5m-20m-$\frac{25}{6}$×0.6m=2.5m
所用时间与甲质点运动时间相同,为 t=t1+t2+$\frac{37°+180°}{360°}T$
而甲质点圆周运动的周期为 T=$\frac{2πm}{qB}$=$\frac{2×3.14×0.1}{1{0}^{-2}×30}$s≈2.1s
则得 t≈4.3s
根据x3=$\frac{1}{2}{a}_{乙}{t}^{2}$=$\frac{F}{2m′}{t}^{2}$得 F=$\frac{2m′{x}_{3}}{{t}^{2}}$=$\frac{2×0.2×2.5}{4.{3}^{2}}$N≈0.05N
答:
(1)1s末甲离出发的距离是5m;
(2)甲离开y轴的最大距离是$\frac{25}{3}$m;
(3)所加F的大小是0.05N.
点评 解决本题的关键要掌握平抛运动的处理方法:运动的分解法.粒子在磁场中做匀速圆周运动,要能正确的画出运动轨迹,并根据几何关系确定各量之间的关系.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A-B过程气体吸热 | B. | B-C过程气体放热 | ||
C. | A-B过程气体吸热等于对外做功 | D. | B-C过程气体内能不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | C增大表示h增大 | B. | C增大表示h减小 | C. | C减小表示h减小 | D. | C减小表示h增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 氢气的温度升高 | B. | 氢气的压强减小 | C. | 氧气的内能增大 | D. | 氢气的体积减少 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 重力势能可取负值 | |
B. | 重力势能为零的物体,不可能对别的物体做功 | |
C. | 物体做匀速直线运动时,其重力势能一定不变 | |
D. | 只要重力做功,物体的重力势能一定变化 |
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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. | F保持不变,T逐渐增大 | B. | F逐渐减小,T逐渐增大 | ||
C. | F逐渐增大,T逐渐减小 | D. | F逐渐减小,T逐渐减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 奥斯特通过理想实验,推理出电流周围存在磁场 | |
B. | 法拉第电磁感应定律是用实验的方法总结出来的 | |
C. | 法拉第首先用实验的方法研究出感应电流的方向与磁场变化的关系 | |
D. | 安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说 |
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