分析 (1)帶電粒子在勻強電場中做類平拋運動,運用運動的分解法,由牛頓第二定律和運動學公式求解場強E的大。
(2)帶電粒子進入磁場后,由洛倫茲力提供向心力做勻速圓周運動.由題意,粒子經(jīng)過原點O處射入?yún)^(qū)域I又從M點射出區(qū)域I,畫出軌跡,由幾何知識求出軌跡半徑,由牛頓第二定律即可求得磁感應強度B的大小;
(3)當帶電粒子恰好能再次回到原點O,在磁場Ⅱ中軌跡恰好與其右邊界相切,畫出軌跡,由幾何關(guān)系即可求出磁場的寬度.分段求出時間,即可求得總時間.
解答 解:(1)帶電粒子在勻強電場中做類平拋運動.
水平方向:4L=v0t
豎直方向:2L=$\frac{1}{2}$$\frac{qE}{m}$($\frac{4L}{{v}_{0}}$)2
聯(lián)立得:E=$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{4qL}$
(2)設(shè)到原點時帶電粒子的豎直分速度為vy:
vy=$\frac{qE}{m}$t=$\frac{qE}{m}$$\frac{4L}{{v}_{0}}$=v0
方向與軸正向成 45°角 粒子進入?yún)^(qū)域Ⅰ做勻速圓周運動,由幾何知識可得:
R1=$\frac{\sqrt{2}}{2}$L
由洛倫茲力充當向心力:Bqv=m$\frac{{v}^{2}}{{R}_{1}}$
可解得:B=$\frac{mv}{q{R}_{1}}$=$\frac{2mv}{qL}$
(3)運動軌跡如圖,在區(qū)域Ⅱ做勻速圓周的半徑為:R2=$\sqrt{2}$L
d2≥R2+L=($\sqrt{2}$+1)L
運動時間:粒子從O到M的運動時間t1=$\frac{\frac{π}{2}\frac{\sqrt{2}}{2}L}{\sqrt{2}{v}_{0}}$=$\frac{πL}{4{v}_{0}}$
粒子從M到N的運動時間t2=$\frac{\sqrt{2}L}{\sqrt{2}{v}_{0}}$=$\frac{L}{{v}_{0}}$
粒子在區(qū)域Ⅱ中的運動時間t3=$\frac{\frac{3π}{2}\sqrt{2}L}{\sqrt{2}{V}_{0}}$=$\frac{3πL}{2{v}_{0}}$
粒子兩次經(jīng)過原點O的時間間隔為:t總=2(t1+t2)+t3=$\frac{2(π+1)L}{{v}_{0}}$
答:(1)第三象限勻強電場場強E的大小為$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{4qL}$;
(2)區(qū)域Ⅰ內(nèi)勻強磁場磁感應強度B的大小為$\frac{2mv}{qL}$;
(3)如帶電粒子能再次回到原點O,問區(qū)域Ⅱ內(nèi)磁場的寬度至少為($\sqrt{2}$+1)L,粒子兩次經(jīng)過原點O的時間間隔為$\frac{2(π+1)L}{{v}_{0}}$.
點評 本題考查帶電粒子在電磁場中的運動,注意在磁場中的運動要注意幾何關(guān)系的應用,在電場中注意由類平拋運動的規(guī)律求解.
科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電源電動勢為2V | |
B. | 電源內(nèi)阻為$\frac{1}{3}$Ω | |
C. | 電源的短路電流為6A | |
D. | 電路路端電壓為1V時,電路中的電流為5A |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 先接通電源,后釋放小車 | |
B. | 調(diào)節(jié)定滑輪的高度,使細繩與長木板平行 | |
C. | 用秒表測出小車運動的時間 | |
D. | 將長木板右端墊高,平衡小車和紙帶受到的摩擦力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體回到出發(fā)點時的機械能是80J | |
B. | 在撤去力F前的瞬時,力F的功率大小是$\frac{2}{3}$mgvsinθ | |
C. | 撤去力F前的運動過程中,物體的重力勢能一直在增加 | |
D. | 撤去力F后的運動過程中物體的動能一直在減少 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 向上做勻加速運動 | B. | 向上做勻減速運動 | ||
C. | 向下做勻加速運動 | D. | 向下做勻減速運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | S接在a端,電壓表的示數(shù)為110$\sqrt{2}$V | |
B. | 原線圈輸入電壓為220$\sqrt{2}$V | |
C. | S接在b段,電壓表的示數(shù)為80V | |
D. | S接在a端,一段時間后電流表讀數(shù)將不斷變小 |
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