分析 (1)粒子垂直進入電場做類平拋運動,結(jié)合水平方向和豎直方向上的運動規(guī)律,抓住等時性,結(jié)合牛頓第二定律和運動學(xué)公式求出電場強度的大。
(2)根據(jù)動能定理求出粒子進入磁場時的速度,根據(jù)洛倫茲力提供向心力求出粒子在磁場中運動的軌道半徑.
解答 解:(1)由題意得,帶電粒子垂直電場進入后做類平拋運動,則:
2h=v0t (1)
h=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$ (2)
qE=ma (3)
由以上三式得:E=$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{2qh}$ (4)
(2)帶電粒子由M到P點過程運用動能定理得:
$qEh=\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$ (5)
得:v=$\sqrt{2}{v}_{0}$ (6)
粒子進入勻強磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,則:
$qvB=m\frac{{v}^{2}}{r}$ (7)
得:r=$\frac{\sqrt{2}m{v}_{0}}{qB}$.
答:(1)電場強度的大小E為$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{2qh}$;
(2)粒子在磁場中運動的軌道半徑r為$\frac{\sqrt{2}m{v}_{0}}{qB}$.
點評 粒子在電場中運動偏轉(zhuǎn)時,常用能量的觀點來解決問題,有時也要運用運動的合成與分解.粒子在磁場中做勻速圓周運動的圓心、半徑及運動時間的確定也是本題的一個考查重點,要正確畫出粒子運動的軌跡圖,能熟練的運用幾何知識解決物理問題.
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A. | 合力的作用效果與兩個分力同時作用的效果相同 | |
B. | 合力的大小一定等于兩個分力的大小之和 | |
C. | 合力的大小不可能小于它的一個分力 | |
D. | 合力的大小不可能等于它的一個分力 |
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