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19.在如图所示的x-o-y坐标系中,y>0的区域内存在着沿y轴正方向、场强为E的匀强电场,y<0的区域内存在着垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场.一带电粒子从y轴上的P(0,h)点以沿x轴正方向的初速度射出,恰好能通过x轴上的D(d,0)点.己知带电粒子的质量为m,带电量为-q.h、d、q均大于0.不计重力的影响.
(1)若粒子只在电场作用下直接到达D点,求粒子初速度的大小v0
(2)若粒子在第二次经过x轴时到达D点,求粒子初速度的大小v0
(3)若粒子经过电场和磁场运动后能到达D点,求粒子初速度大小v0应满足的条件.

分析 (1)粒子只在电场作用下直接到达D点,粒子做类平抛运动,由牛顿第二定律和运动学公式结合求粒子初速度v0
(2)若粒子在第二次经过x轴时到达D点,先经过电场偏转,后进入磁场中做匀速圆周运动,画出轨迹,由几何知识求出圆周运动的半径,由牛顿第二定律求出粒子在磁场中运动的速度,结合类平抛运动,求初速度.
(3)若粒子在从电场进入磁场时到达D点,粒子在电场和磁场中做周期性运动,画出轨迹,由几何关系求得半径通项,再求解磁场中速度通项,即可求出初速度.

解答 解:(1)粒子只在电场作用下直接到达D点,设粒子在电场中运动的时间为t,粒子沿x方向做匀速直线运动,则有:x=v0t…①
沿y方向做初速度为0的匀加速直线运动,则有:h=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$…②
加速度为:a=$\frac{qE}{m}$…③
粒子只在电场作用下直接到达D点的条件为:x=d…④
联立①②③④得:v0=d$\sqrt{\frac{qE}{2mh}}$
(2)粒子在第二次经过x轴时到达D点,其轨迹如右图所示.设粒子进入磁场的速度大小为v,v与x轴的夹角为θ,轨迹半径为R,则
  vsinθ=at…⑤
  qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$…⑥
粒子第二次经过x轴时到达D点的条件为:x-2Rsinθ=d…⑦
解①②③⑤⑥⑦得:v0=d$\sqrt{\frac{qE}{2mh}}$+$\frac{2E}{B}$   
(3)粒子在从电场进入磁场时到达D点,其轨迹如右图所示.
根据运动对称性可知:QN=2OM=2 x                         
粒子在从电场进入磁场时到达D点的条件为:
x+n(2x-2Rsinθ)=d…⑧
其中n为非负整数.
联立①②③⑤⑥⑧得:v0=$\frac{d}{2n+1}$$\sqrt{\frac{qE}{2mh}}$+$\frac{n}{2n+1}$•$\frac{2E}{B}$ 
答:(1)若粒子只在电场作用下直接到达D点,粒子初速度的大小v0为d$\sqrt{\frac{qE}{2mh}}$.
(2)若粒子在第二次经过x轴时到达D点,粒子初速度的大小v0为d$\sqrt{\frac{qE}{2mh}}$+$\frac{2E}{B}$.
(3)若粒子在从电场进入磁场时到达D点,粒子初速度的大小v0为$\frac{d}{2n+1}$$\sqrt{\frac{qE}{2mh}}$+$\frac{n}{2n+1}$•$\frac{2E}{B}$.

点评 本题主要考查了带电粒子在混合场中运动的问题,要求同学们能正确分析粒子的受力情况,再通过受力情况分析粒子的运动情况,熟练掌握平抛运动和圆周运动的基本公式,并结合几何关系解题.

练习册系列答案
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9.探究做功与速度变化的关系实验中,某同学利用如图所示的装置,通过数根相同的橡皮条和打点计时器,来探究橡皮条做功与小车获得速度之间的关系,得到数据如表所示,则下述说法中正确的是(  )
ABC
橡皮条数速度速度的平方
11.001.00
21.411.99
31.732.99
42.004.00
A.利用改变橡皮条的根数来改变做功的大小,使做功数值倍数增加
B.每次改变橡皮条的根数,必须将小车拉到相同位置由静止释放
C.从表格 A 列和 B 列对比,可以判断橡皮筋做功与小车速度成正比例关系
D.从表格 A 列和 C 列对比,可以判断橡皮筋做功与小车速度平方成正比例关系

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10.如图所示,质量为m=0.4kg的滑块,在水平恒力F作用下,在光滑水平面上从A点由静止开始向B点运动,到达B点时撤去外力F,滑块随即冲上半径为 R=0.4m的$\frac{1}{4}$光滑圆弧面小车,小车立即沿光滑的水平面PQ运动.设开始时平面AB与圆弧CD相切,A、B、C三点在同一水平线上,令AB连线为x轴,A为坐标原点,且AB=d=0.64m,滑块在AB面上运动时,其动量随位移变化关系为p=1.6$\sqrt{x}$kg•m/s,小车质量M=3.6kg,不计能量损失,g取10m/s2.求:

(1)滑块受到的水平推力F;滑块到达D点时小车的速度大小.
(2)滑块第二次通过C点时,小车与滑块的速度.
(3)滑块从D点滑出后再返回D点这一过程中,小车移动的距离.

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7.如图所示,斜面与水平面之间的夹角为45°,在斜面底端A点正上方高度为H=24m的O点,以v0=2m/s的速度水平抛出一个小球,小球飞行一段时间后撞在斜面上,取g=10m/s2,小球在空中飞行所用的时间为(  )
A.2.0 sB.1.6 sC.1.0 sD.0.8 s

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14.如图所示,质量均为M的A、B两滑块放在粗糙水平面上,两轻杆等长,杆与滑块、杆与杆间均用光滑铰链连接,在两杆铰合处悬挂一质量为m的重物C,整个装置处于静止状态,设杆与水平面间的夹角为θ.下列说法正确的是(  )
A.当m一定时,θ越小,滑块对地面的压力越大
B.当m一定时,θ越大,轻杆受力越小
C.当θ一定时,M越大,滑块与地面间的摩擦力越大
D.当θ一定时,M越小,可悬挂重物C的质量m越大

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16.如图所示,电路中理想变压器原、副线圈接入电路的匝数可通过单刀双掷开关改变,为交流电流表.在变压器原线圈a、b两端加上一峰值不变的正弦交变电压.下列分析正确的是(  )
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B.只将S2从3拨向4时,电流表示数变大
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D.只将R的滑片上移,R的电压变小

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A.有同学认为:运动物体所受空气阻力可能与其运动速度有关.
B.他们计划利用一些“小纸杯”作为研究对象,用超声测距仪等仪器测量“小纸杯”在空中直线下落时的下落距离、速度随时间变化的规律,以验证假设.
时间(s)下落距离(m)
0.00.000
0.40.036
0.80.469
1.20.957
1.61.447
2.0X
C.在相同的实验条件下,同学们首先测量了单只“小纸杯”在空中下落过程中不同时刻的下落距离,将数据填入如表中,图 (a)是对应的位移-时间图线.然后将不同数量的“小纸杯”叠放在一起从空中下落,分别测出它们的速度-时间图线,如图(b)中图线1、2、3、4、5所示.
D.同学们对实验数据进行分析、归纳后,证实了他们的假设.回答下列提问:
(1)与上述过程中A、C步骤相应的科学探究环节分别是做出假设、搜集证据.
(2)图 (a)中的AB段反映了运动物体在做匀速运动,表中X处的值为1.937.
(3)图 (b)中各条图线具有共同特点,“小纸杯”在下落的开始阶段做加速度逐渐减小的加速运动,最后“小纸杯”做匀速运动.
(4)比较图 (b)中的图线1和5,指出在1.0-1.5s时间段内,速度随时间变化关系的差异:图线1反映速度不随时间变化,图线5反映速度随时间继续增大(或图线1反映纸杯做匀速运动,图线5反映纸杯依然在做加速度减小的加速运动).

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