分析 粒子从A到C是类似平抛运动,根据分位移公式列式求解电场强度和运动时间;
粒子从C进入磁场做匀速圆周运动,画出运动轨迹,结合几何关系得到轨道半径,再根据牛顿第二定律列式求解磁感应强度,根据t=$\frac{θr}{v}$求解运动时间.
解答 解:粒子从A到C过程,是类似平抛运动,故:
L2=v0t
${L_1}=\frac{1}{2}\frac{qE}{m}{t^2}$
联立解得:
t=4×10-3s
E=250V/m
末速度:
v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+(\frac{qE}{m}t)^{2}}$=100$\sqrt{2}$m/s
末速度方向与x轴的夹角的正切值为:
tanα=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{x}}=\frac{\frac{qE}{m}t}{{v}_{0}}$=1,故α=45°
粒子进入磁场后,轨迹如图所示:
结合几何关系,轨道半径为:r=$\frac{{L}_{2}}{sin45°}$=0.4$\sqrt{2}$m
根据牛顿第二定律,有:$qvB=m\frac{v^2}{r}$
解得:B=2.5T
粒子在磁场中的运动时间为:t′=$\frac{\frac{3}{2}πr}{v}$=$\frac{\frac{3}{2}π×0.4\sqrt{2}}{100\sqrt{2}}s$=1.9×10-2s
故粒子从A点出发到回到A点的时间为:t总=2t+t′=2.7×10-2s
答:匀强电场的场强E为250V/m,匀强磁场的磁感应强度B为2.5T,粒子从A点出发到再回到A所有的最短时间约为2.7×10-2s.
点评 本题关键是明确粒子的运动情况,在电场中做类似平抛运动,在磁场中做匀速圆周运动,根据类似平抛运动的分运动公式、牛顿第二定律并结合几何关系分析即可.
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 火箭尾部向外喷气,喷出的气体反过来对火箭产生一个反作用力,从而让火箭获得了向前的推力 | |
B. | 火箭尾部喷出的气体对空气产生一个作用力,空气的反作用力使火箭获得飞行的动力 | |
C. | 卫星进入预定轨道之后,与地球之间不存在相互作用 | |
D. | 火箭飞出大气层后,由于没有了空气,火箭虽然向后喷气,但也无法获得前进的动力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 如果物块沿斜面向上滑动,则F1.F2一定不变 | |
B. | 如果物块沿斜面向上滑动,则F1.F2一定增大 | |
C. | 如果物块与斜面相对静止,则F1一定不变 | |
D. | 如果物块与斜面相对静止,则F2一定增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
输入 | 输出 | |
A | B | Q |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
A. | “或”门电路 | B. | “非”门电路 | C. | “与”门电路 | D. | “与”“非”门电路 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 碗对小球的弹力大小为$\sqrt{2}$mg | |
B. | 小球做匀速圆周运动的速率为$\sqrt{\frac{3}{2}gR}$ | |
C. | 小球做匀速圆周运动的角速度为$\sqrt{3g}$ | |
D. | 小球做匀速圆周运动的向心加速度为$\sqrt{2}$g |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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