分析 (1)带电粒子先做平抛运动,将运动分解成水平方向匀速直线运动与竖直方向自由落体运动,从而求出粒子到达P2点时速度的大小和方向;
(2)当带电粒子进入电场、磁场与重力场中时,重力与电场力相平衡,洛伦兹力提供向心力使其做匀速圆周运动,由平衡可得出电场强度大小,再几何关系可求出磁感应强度大小.
(3)粒子最后粒子进入电场与重力场中时,做匀速直线运动,进入磁场后做匀速圆周运动,根据临界条件,画出相应的根据,结合几何关系即可求得磁感应强度的范围.
解答 解:(1)质点从P1到P2做平抛运动,设粒子初速度为v0,到达P2点时速度的大小为v,方向与x轴负方向成θ角,运动时间为t,y轴方向速度大小为vy,则$L=\frac{1}{2}g{t^2}$,
2L=v0t,vy=gt
${υ^2}=υ_0^2+υ_y^2$
$tanθ=\frac{υ_y}{υ_0}$
解得:v=$2\sqrt{gL}$,方向与x轴负方向成45°角.
(2)质点从P2到P3,带电粒子恰好能做匀速圆周运动,所以重力与电场力平衡.P2P3垂直于速度方向,粒子做匀速圆周运动的圆心在P2P3上,即P2P3是直径,设第三象限磁场磁感应强度的大小为B,圆周运动半径为R,则$qυB=m\frac{υ^2}{R}$
(2R)2=(2L)2+(2L)2
解得 $B=\frac{{m\sqrt{2gL}}}{qL}$
(3)粒子进入等腰直角三角形区域时,速度垂直于OM,且从OM的中点进入,要使质点直接打到MN板上,根据左手定则,可知所加磁场的方向垂直纸面向外.
如图所示,当粒子进入磁场后做匀速圆周运动,偏转半径最大时恰好与ON相切,偏转半径最小时,OM的一半为圆周的直径,设最大半径为R1,最小半径为R2,则
${R_1}=({R_1}+\sqrt{2}L)sin{45^0}$
解得 ${R_1}=(2+\sqrt{2})L$
${R_2}=\frac{{\sqrt{2}}}{2}L$
由于粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,有$qυB=m\frac{υ^2}{R}$
解得 $\frac{{(2-\sqrt{2})m\sqrt{gL}}}{qL}$<B<$\frac{{2m\sqrt{2gL}}}{qL}$
答:(1)粒子到达P2点时速度的大小是$2\sqrt{gL}$,方向与x轴负方向成45°角;
(2)第三象限空间中磁感应强度的大小是$\frac{m\sqrt{2gL}}{qL}$;
(3)所加磁场的方向和磁感应强度大小的范围是 $\frac{{(2-\sqrt{2})m\sqrt{gL}}}{qL}$<B<$\frac{{2m\sqrt{2gL}}}{qL}$.
点评 本题考查带电粒子在场中三种运动模型:匀速圆周运动、平抛运动和类斜抛运动,考查综合分析能力,以及空间想像的能力,应用数学知识解决物理问题的能力.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 玻璃棒带正电,丝绸不带电 | |
B. | 丝绸与玻璃棒带电情况完全相同 | |
C. | 玻璃棒中的负电荷转移到丝绸上,丝绸带负电 | |
D. | 丝绸中的正电荷转移到玻璃棒上,玻璃棒带正电 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 4m/s2 | B. | 8 m/s2 | C. | 10m/s2 | D. | 12 m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 速度一直增大 | B. | 加速度一直增大 | ||
C. | 所受洛伦兹力大小一直变化 | D. | 所受洛伦兹力方向一直不变 |
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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. | 两电阻阻值的关系是R1>R2 | |
B. | 电阻一定时,电流随着电压的增大而减小 | |
C. | 电压相同时,通过R1的电流强度较大 | |
D. | 两电阻串联接入电路时,R1消耗的功率小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A、B两点在同一水平线 | B. | A点高于B点 | ||
C. | A点低于B点 | D. | 铜环将做等幅摆动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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