分析 (1)微粒在电场中做类平抛运动,作出微粒在A、P两点的速度,然后求出速度之比.
(2)微粒在电场中做类平抛运动,应用类平抛运动的运动规律求出AO间的距离.
(3)微粒在磁场中做类平抛运动,洛伦兹力提供向心力,作出粒子的运动轨迹,应用牛顿第二定律与周期公式可以求出微粒的运动时间.
解答 解:(1)微粒在A、P两点的速度如图所示:
由图示可知:$\frac{{v}_{A}}{{v}_{P}}$=sin60°=$\frac{\sqrt{3}}{2}$;
(2)微粒在垂直电场方向:vAt=Rsin60°
在平行电场方向:$\frac{{v}_{A}tan30°}{2}$t=L,
由几何知识可知:AO=Rcos60°-L,
代入数据解得:AO=$\frac{1}{4}$R;
(3)微粒在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,
由牛顿第二定律得:qv0B=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$,
粒子在磁场中做圆周运动的周期:T=$\frac{2πm}{qB}$,
粒子的运动轨迹将磁场边界分成n等份(n=2,3,4…)
由几何知识可得:θ=$\frac{π}{2n}$,
当n为偶数时,由对称性可得:
t=$\frac{n}{2}$T=$\frac{nπm}{qB}$(n=2,4,6…)
当n为奇数时,t为周期的倍数加上第一段的运动时间,
t=$\frac{n-1}{2}$T+$\frac{π+\frac{π}{n}}{2π}$T=$\frac{({n}^{2}+1)πm}{nqB}$(n=3,5,7…)
答:(1)微粒在A点的速度大小与在P点的速度大小的比值$\frac{\sqrt{3}}{2}$;
(2)AO间的距离为为$\frac{1}{4}$R;
(3)微粒从P点到Q点可能的运动时间为:$\frac{nπm}{qB}$(n=2,4,6…) 或$\frac{({n}^{2}+1)πm}{nqB}$(n=3,5,7…).
点评 本题考查了微粒在电场与磁场中的运动,应用牛顿第二定律即可正确解题,根据题意作出粒子运动轨迹,结合题意找出相应的临界条件是正确解题的前提.本题是一道难题,根据题意作出粒子的运动轨迹是本题解题的难点,也是正确解题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
U/V | 0.00 | 2.56 | 2.71 | 2.80 | 2.84 | 2.87 | 2.89 | 2.91 | 2.99 |
I/mA | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.34 | 0.52 | 0.75 | 0.91 | 3.02 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该简谐横波沿x轴正方向传播,波速为10 m/s | |
B. | 从时刻t再经过0.4s,质点A沿x轴正方向迁移0.8m | |
C. | 若该波发生明显的衍射现象,则该波所遇到的障碍物或孔的尺寸上定比4m大得多 | |
D. | 在t+0.5s时刻,质点A的加速度比质点B的大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | υ1>υ2,a1>a2 | B. | υ1<υ2,a1<a2 | C. | υ1<υ2,a1>a2 | D. | υ1>υ2,a1<a2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 只有天体之间才有万有引力 | |
B. | 牛顿把地球表面的动力学关系应用到天体间,发现了万有引力定律 | |
C. | 万有引力常量G是卡文迪许第一个由实验的方法测定的,它没有单位 | |
D. | 当两个物体之间的距离为0时,万有引力无穷大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A、B两点的向心加速度之比为1:3 | |
B. | B、C两点的向心加速度之比为1:2 | |
C. | A、B、C三点的角速度之比ωA:ωB:ωC=1:1:2 | |
D. | A、B、C三点的线速度之比vA:vB:vC=3:1:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 布朗运动就是液体分子的运动 | |
B. | 分子间同时存在着引力和斥力 | |
C. | 微观上气体压强的大小与分子热运动的剧烈程度无关 | |
D. | 雪花、橡胶、石英都是晶体 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 气体吸收热量,气体温度一定升高 | |
B. | 压缩气体,气体温度可能降低 | |
C. | 压缩气体,同时气体向外界放热,气体温度可能不变 | |
D. | 压缩气体,同时气体从外界吸热,气体温度可能不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | “天宫一号”比“神州八号”速度小 | B. | “天宫一号”比“神州八号”周期长 | ||
C. | “天宫一号”比“神州八号”角速度大 | D. | “天宫一号”比“神州八号”加速度大 |
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