分析 (1)对由A到D的过程运用动能定理列式求解D点的速度,在D点,根据牛顿第二定律列式,最后联立求解即可;
(2)离开D点后做类似平抛运动,根据类平抛运动的分运动公式列式求解;
(3)粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律列式,运用几何关系得到轨道半径,最后联立求解即可.
解答 解:(1)小物体沿着轨道的内侧运动,故电场力向右,故小物块带负电;
设小物块到D点速度为VD,轨道D点对物块的压力为FN,它对D点的压力为FN′.
对由A到D的过程运用动能定理得:
F•2R-qE•2R=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$ ①
根据牛顿运动定律有:
N+qE=m$\frac{{v}_{D}^{2}}{R}$ ②
N=N′③
根据题意得:
N′=3qE ④
解①-④得:
F=2qE ⑤
${v}_{D}=\sqrt{\frac{4qER}{m}}$ ⑥
(2)小物块由D点开始在电场力的作用下做类平抛运动,其轨迹如图甲所示.设经时间t到达P1P2分界线H点,且在P1P2方向的位移为X,据平抛运动知识可得
x=vDt ⑦
2R=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$ ⑧
据牛顿第二定律得:
qE=ma ⑨
据几何知识有:
S=x-2R (10)
解⑥-⑩得:
S=2R
(3)据左手定则,磁感应强度方向必须垂直桌面向下,小物块才能回到A点,如图乙所示.设磁感应强度大小为B,粒子进入磁场时速度大小为V,与P1P2成α角,在磁场中的回旋半径为r,如图所示.
据动能定理得:
$qE•2R=\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}$ (11)
而 cosα=$\frac{{v}_{D}}{v}$ (12)
又据牛顿第二定律和几何知识得:
qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$ (13)
据几何知识得:
r=$\frac{\sqrt{2}}{2}S$ (14)
解得:
B=$\sqrt{\frac{4mE}{qR}}$
答:(1)水平恒力F的大小是2qE;
(2)小物块滑到分界线P1P2上的H点,AH两点间的距离S是2R;
(3)匀强磁场磁感应强度的大小为2$\sqrt{\frac{mE}{qR}}$,方向垂直桌面向下.
点评 本题关键是明确粒子的受力情况、运动情况,然后分阶段根据动能定理、牛顿第二定律、类平抛运动的分运动公式列式求解,不难.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{B{L}^{2}}{R}$ | B. | $\frac{2B{L}^{2}}{R}$ | ||
C. | 0 | D. | 条件不足无法确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 碰前a球受到挡板的压力为0.5mg | |
B. | 碰前a球受到挡板的压力为mg | |
C. | 碰后b球恰好运动到对面轨道的$\frac{R}{2}$高度 | |
D. | 碰后b球只能运动到对面轨道的$\frac{R}{8}$高度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 开关闭合时,小磁针不发生转动 | |
B. | 开关闭合时,小磁针的N极垂直纸面向里转动 | |
C. | 开关断开时,小磁针的N极垂直纸面向外转动 | |
D. | 开关断开时,小磁针的N极垂直纸面向里转动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 质点、位移都是理想化模型 | |
B. | 牛顿第一定律、牛顿第二定律都可以通过实验来验证 | |
C. | 单位m、kg、s是一组属于国际单位制的基本单位 | |
D. | 万有引力恒量G是由伽利略首次通过实验而测得的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 合力必比分力大 | B. | 合力至少比某一个分力大 | ||
C. | 合力可以比任一分力都小 | D. | 合力可以和两个分力都等大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 如果B增大,vm将变小 | B. | 如果α变大,vm将变小 | ||
C. | 如果R变大,vm将变大 | D. | 如果m变大,vm将变小 |
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