分析 (1)在电场中微粒做匀加速直线运动,根据动能定理求出微粒第一次到达x轴的速度大小v,由位移时间公式求解运动的时间.
(2)画出粒子微粒运动的轨迹.根据洛伦兹力充当向心力,列式求出轨迹半径,由几何关系求微粒第一次到达y轴的坐标.由周期求时间.
(3)粒子运动过程中速度始终与所在位置的磁场垂直,粒子刚好在oyz平面左右空间各运动半个周期后交替运动,粒子速度改变后在磁场中运动的周期不变,根据分析可知,微粒在oyz平面左方运动的轨迹为两个半圆和四分之一圆,在oyz平面右方运动的轨迹为两个半圆,分别穿过oyz平面5次.由几何知识求电荷的坐标.
解答 解:(1)在电场中微粒做匀加速直线运动,由题意E=$\frac{aq{B}^{2}}{4m}$
由动能定理得:qE•2a=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得:v=$\frac{aqB}{m}$
由$\frac{1}{2}•\frac{qE}{m}$${t}_{1}^{2}$=2a
得:t1=$\frac{4m}{qB}$
(2)当微粒在磁场中运动时,轨迹如下图所示.假设运动的轨道半径为R,
有:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
可得 R=a
所以微粒到达y轴的坐标为(0,a,0).
磁场运动的周期 T=$\frac{2πR}{v}$=$\frac{2πm}{qB}$
则运动到达y轴的时刻 t2=5t1+$\frac{5}{4}T$
解得:t2=$(\frac{40+5π}{2})$$\frac{m}{qB}$
(3)粒子运动过程中速度始终与所在位置的磁场垂直,粒子刚好在oyz平面左右空间各运动半个周期后交替运动,因为:t3-t2=$\frac{9}{4}$T
且粒子速度改变后在磁场中运动的周期不变,根据分析可知,微粒在oyz平面左方运动的轨迹为两个半圆和四分之一圆,在oyz平面右方运动的轨迹为两个半圆.分别穿过oyz平面5次.所以:
x轴坐标为:x=-$(\frac{1}{2})^{5}$a=-$\frac{1}{32}$a
y轴坐标为:y=a+$(\frac{1}{2})^{2}$a×2+$(\frac{1}{2})^{4}$a×2=$\frac{13}{8}$a
z轴坐标为:z=$(\frac{1}{2})$a×2+$(\frac{1}{2})^{3}$a×2+$(\frac{1}{2})^{5}$a=$\frac{41}{32}$a
因此t3时刻的坐标为(-$\frac{1}{32}$a,$\frac{13}{8}$a,$\frac{41}{32}$a).
答:
(1)微粒第一次到达x轴的速度大小v为$\frac{aqB}{m}$,时刻t1为$\frac{4m}{qB}$.
(2)微粒第一次到达y轴的坐标为(0,a,0),时刻t2为$(\frac{40+5π}{2})$$\frac{m}{qB}$.
(3)在时刻t3=t2+$\frac{4πm}{qB}$时,电荷所在位置的坐标为(-$\frac{1}{32}$a,$\frac{13}{8}$a,$\frac{41}{32}$a).
点评 本题考查了粒子在电磁场、在电场中的运动,关键要分析清楚粒子运动过程,画出粒子的运动轨迹,要有空间想象能力,并能应用动能定理、牛顿第二定律、运动学公式等力学规律解答.
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A. | 粒子带负电,且一定是从A运动到B | |
B. | 粒子在A点的速度大于在B点的速度 | |
C. | 粒子在A点的加速度大于在B点的加速度 | |
D. | 粒子在A点的电势能大于在B点的电势能 |
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A. | 电压表的示数为6V | |
B. | 发电机的输出功率为4W | |
C. | 在1.0×10-2s时刻,穿过线圈的磁通量最小 | |
D. | 在2.0×10-2s时刻,穿过线圈的磁通量变化率最大 |
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A. | F1是由于书的弹性形变而产生的 | B. | F1与F2是一对相互作用力 | ||
C. | F1与F2是一对平衡力 | D. | F2是由于桌面的弹性形变而产生的 |
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A. | 将点电荷A移动到无穷远,电场力对其做负功 | |
B. | 将点电荷B移动到无穷远,电场力对其做正功 | |
C. | 在D点放置合适的点电荷,释放点电荷A,A可能处于状态静止 | |
D. | 在D点放置合适的点电荷,释放点电荷B.B可能处于静止状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加 | |
B. | 气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故 | |
C. | 如果气体温度升高,那么所有分子的速率都增加 | |
D. | 如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能增大,因此压强必然增大 | |
E. | 对于一定质量的气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热 | |
F. | 一定量气体的内能不等于其所有分子热运动动能和分子之间势能的总和 |
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