分析 (1)粒子在电场中做类平抛运动,由牛顿第二定律及运动学公式即可求出电场强度;
(2)粒子到达P2时速度方向决定粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹,由x方向的速度分量和沿y方向的速度分量可得方向角,根据运动学公式即可求解;
(3)粒子在洛仑兹力作用下做匀速圆周运动的半径根据几何关系可以求出,再由牛顿第二定律即可求出磁感应强度.
解答 解:(1)粒子在电场中做类平抛运动,设粒子从P1到P2的时间为t,电场强度的大小为E,粒子在电场中的加速度为a,
由牛顿第二定律及运动学公式有:
v0t=2h ①
qE=ma ②
$\frac{1}{2}$at2=h③
联立①②③式可得:
E=$\frac{m{v}_{0}^{2}}{2qh}$
(2)粒子到达P2时速度方向决定粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹,由x方向的速度分量和沿y方向的速度分量可得方向角(与x轴的夹角)为θ,
v12=2ah
tanθ=$\frac{{v}_{1}}{{v}_{0}}$=1
θ=45°
所以粒子是垂直P2 P3的连线进入磁场的,P2 P3是粒子圆周运动轨迹的直径,速度的大小为:
v=$\sqrt{{v}_{1}^{2}+{v}_{0}^{2}}$=$\sqrt{2}$v0
(3)粒子在磁场中运动,洛伦兹力提供向心力,有:
qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
由运动轨迹可判断圆周运动的半径:
r=2$\sqrt{2}$h
解得磁感应强度:
B=$\frac{m{v}_{0}}{2qh}$
答:(1)电场强度的大小为$\frac{m{v}_{0}^{2}}{2qh}$;
(2)粒子经过P2点时速度为$\sqrt{2}$v0,与水平方向成45°斜向下;
(3)磁感应强度的大小为$\frac{m{v}_{0}}{2qh}$.
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,熟练掌握圆周运动及平抛运动的基本公式,难度适中.
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A. | 太阳辐射能量主要来自太阳内部的核聚变反应 | |
B. | 一束单色光照射到某种金属表面不能发生光电效应,是因为该光的波长太短 | |
C. | 发生光电效应时,入射光的频率越高,逸出的光电子的最大初动能就越大 | |
D. | 大量的氢原子从n=3能级向低能级跃迁时,只能辐射两种不同频率的光 | |
E. | 原子核发生一次β衰变,就会增加一个质子 |
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A. | $\frac{p}{q}$v | B. | $\frac{q}{p}$v | C. | $\sqrt{\frac{p}{q}}$v | D. | $\sqrt{\frac{q}{p}}$v |
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A. | 图甲是α粒子散射实验示意图,当显微镜在A、B、C、D中的A位置时荧光屏上接收到的α粒子数最多 | |
B. | 图乙是氢原子的能级示意图,氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级时产生的光子的频率属于可见光范畴 | |
C. | 图丙是光电效应实验示意图,当光照射锌板时验电器的指针将发生偏转,此时验电器的金属杆带的是正电荷 | |
D. | 图丁是电子束穿过铝箔后的衍射图样,该实验现象说明实物粒子也具有波动性 | |
E. | 图戊是风力发电的国际通用标志 |
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A. | 宇航员在空间站内处于漂浮状态,所以他们不受重力 | |
B. | 如果将米尺从地球上带到公转速率比地球大的某行星上,该米尺的长度一定会变短 | |
C. | “嫦娥一号”奔月卫星经过变轨被月球引力捕获再经多次变轨,最终绕月球做匀速圆周运动.若地球质量是月球质量的a倍,地球半径是月球半径b倍,则它在绕地球、月球表面附近做圆周运动的速率之比为$\sqrt{ab}$ | |
D. | 已知地球质量是月球质量的81倍,地心与月心间的距离为L,若“嫦娥一号”奔月卫星在地月连线上所受合力为零处被月球引力捕获,则此处到地心的距离为0.9L |
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A. | B. | C. | D. |
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