分析 (1)粒子在复合场中电场力和重力平衡,则只在洛仑兹力的作用下做匀速圆周运动,由牛顿第二定律可知粒子的半径,由几何关系可得出两点间的距离;
(2)粒子在电场中,由于重力和电场力的作用做类平抛运动,建立合适的坐标系,则可由运动的合成与分解求得两点间的距离.
(3)粒子分别做圆周运动和类平抛运动,分别求出粒子的两部分运动的时间,求和即可.
解答 解:(1)带电小球在正交的匀强电场和匀强磁场中受到重力G=mg=0.1N;
电场力F1=Eq=2500N/C×4×10-5C=0.1N
即G=F1,故小球在正交的电场由A到C做匀速圆周运动.
根据牛顿第二定律可知:Bqv0=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$
解得:R=$\frac{m{v}_{0}}{qB}$
代入数据得:R=1m
由圆周运动的对称性可知,粒子在磁场中的偏转角是60°
由几何关系得:s1=R=1m;
p点的坐标为:(-1m,0)
(2)带电小球在C点的速度大小仍为v0=4m/s,方向与水平方向成30°.
由于电场力F2=Eq=0.05$\sqrt{2}$N<0.1N
所以粒子受到的合外力在竖直方向的分力向下,在水平方向的分力向左,粒子在水平方向先向右做减速运动,然后向左减速,从y轴离开电场的范围;
粒子在水平方向的分速度:${v}_{x}={v}_{0}cos30°=2\sqrt{3}$m/s
水平方向的加速度:${a}_{x}=\frac{{F}_{2}cos75°}{m}=\frac{0.05\sqrt{2}×\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}}{0.01}$=$2.5(\sqrt{3}-1)$(m/s2)
由运动的对称性可知,当粒子离开电场时,向左的分速度与开始的大小相等,方向相反,所以运动的时间:
$t=\frac{2{v}_{x}}{{a}_{x}}$=$\frac{2×2\sqrt{3}}{2.5\sqrt{3}-2.5}$s=$\frac{4\sqrt{3}(\sqrt{3}+1)}{2.5(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)}$s=$\frac{4(3+\sqrt{3})}{5}$s≈3.786s
竖直方向的分速度:${v}_{y}={v}_{0}sin30°=4m/s×\frac{1}{2}=2$m/s
竖直方向的加速度:${a}_{y}=\frac{mg-{F}_{2}sin75°}{m}=\frac{0.1-0.05×\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}}{0.01}m/{s}^{2}$=$2.5(3-\sqrt{3})$(m/s2)≈3.17m/s2
粒子在竖直方向上的位移:$y={v}_{y}t+\frac{1}{2}{a}_{y}{t}^{2}$
代入数据得:y=30m
所以粒子离开电场的Q点的空间坐标为:(0,-30m)
(3)粒子在磁场中做匀速圆周运动,周期:$T=\frac{2πr}{v}=\frac{2×3.14×1}{4}s=1.57$s
粒子的偏转角是60°,所以粒子在磁场中运动的时间:$t′=\frac{60°}{360°}•T=\frac{1}{6}T=\frac{1}{6}×1.57s=0.262$s
粒子运动的总时间:t总=t+t′=3.786s+0.262s≈4.0s
答:(1)P点的空间位置坐标是(-1m,0);
(2)小球经过O点后从Q点离开匀强电场E2,Q点的空间位置坐标是(0,-30m);
(3)小球从P点到达Q点,经历的时间是4.0s.
点评 本题考查带电粒子在复合场中的运动,要注意当粒子在复合场中做匀速 圆周运动时,粒子受到的电场力与重力平衡.
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:多选题
A. | 牛顿认为质量一定的物体其加速度与物体受到的合外力成正比 | |
B. | 法拉第得出了电荷间的作用力的规律 | |
C. | 笛卡尔的理想斜面实验说明了力不是维持物体运动的原因 | |
D. | 伽利略认为如果完全排除空气的阻力,所有物体由静止释放后将下落的同样快 |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 猴子的运动轨迹为直线 | B. | 猴子在前2s内做匀变速曲线运动 | ||
C. | t=0时猴子的速度大小为8m/s | D. | t=1s时猴子的加速度大小为4m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 光电效应现象的发现 | |
B. | 汤姆逊研究阴极射线时发现了电子 | |
C. | 卢瑟福的α粒子散射实验发现有少数α粒子发生大角度偏转 | |
D. | 天然放射现象的发现 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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