分析 (1)小球做勻速圓周運動,故電場力與重力平衡,根據(jù)平衡條件列式求解;
(2)洛倫茲力提供向心力,故半徑越大,速度越大,當(dāng)小球不與擋板相碰直接飛入框中,其運動半徑最大,根據(jù)幾何關(guān)系求解出半徑.根據(jù)周期公式求出小球做圓周運動的周期.
(3)根據(jù)幾何關(guān)系求出粒子的最小半徑,根據(jù)半徑公式求出最小速率的大。
解答 解:(1)因小球能做勻速圓周運動,所以有:Eq=mg
解得:E=$\frac{mg}{q}=\frac{1{0}^{-2}}{1{0}^{-3}}N/C=10N/C$,
方向豎直向下.
(2)小球做勻速圓周運動,由洛侖茲力提供向心力,有:
qvB=$m\frac{{v}^{2}}{R}$,
周期T═$\frac{2πR}{v}=\frac{2πm}{qB}=\frac{2π×1{0}^{-3}}{1{0}^{-3}×1}s$=6.28s.
小球不與擋板相碰直接飛入框中,其運動半徑最大,如圖1所示,由幾何知識可得:
(h-Rm)2+s2=Rm2
求得:最大半徑 Rm=5m.
(3)因為速度方向與半徑方向垂直,圓心必在檔板的豎直線上
R≥s=3m
設(shè)小球與檔板碰撞n次,其最大半徑為 要擊中目標(biāo)必有:$\frac{h}{n}≥3$
h=9m,代入解得 n≤1.5
n只能取0,1
當(dāng)n=0,即為(2)問中的解
當(dāng)n=1,時可得:
(h-3R)2+s2=R2
(9-3R)2+32=R2
解得:R1=3m,R2=3.75m
R1=3m時半徑最小,其運動軌跡如圖2中的軌跡①所示,有:
$q{v}_{min}B=m\frac{{{v}_{min}}^{2}}{{R}_{1}}$
可得最小速率 vmin=3m/s.
答:(1)電場強度的大小為10N/C,方向為豎直向下;
(2)小球做圓周運動的周期為6.28s,最大半徑為5m;
(3)小球運動的最小速率為3m/s.
點評 本題關(guān)鍵明確小球的運動規(guī)律,找到向心力來源,畫出軌跡,然后根據(jù)幾何關(guān)系求解半徑,再聯(lián)立方程組求解
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 受到的沖量較大 | B. | 碰撞時間較長 | ||
C. | 動量改變較大 | D. | 碰撞時受到的沖力較大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 功可以全部轉(zhuǎn)化為熱,而熱不能全部轉(zhuǎn)化為功 | |
B. | 滿足能量守恒定律的物理過程都能自發(fā)進行 | |
C. | 任何條件下,熱量都不會由低溫物體轉(zhuǎn)移到高溫物體 | |
D. | 物體的動能和勢能可以相互轉(zhuǎn)化 |
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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:選擇題
A. | 升壓變壓器的輸出電壓增加 | |
B. | 降壓變壓器的輸出電壓增加 | |
C. | 輸電線中的電流增大 | |
D. | 輸電線的輸電效率(即用戶得到的功率與發(fā)電廠輸出功率的比值)增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 一群處于n=4能級的氫原子向低能級躍遷時最多可能發(fā)出3種不同頻率的光子 | |
B. | β衰變的實質(zhì)是原子核的內(nèi)的中子轉(zhuǎn)化成質(zhì)子和電子 | |
C. | 核力是一種短程強作用力,作用范圍在1.5×10-10m之內(nèi) | |
D. | 太陽輻射的能量主要來自太陽內(nèi)部的核聚變反應(yīng) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 第1張紙受到摩擦輪的摩擦力方向向左 | |
B. | 第2張紙到第3張紙之間不可能發(fā)生相對滑動 | |
C. | 復(fù)印機正常工作時必須滿足μ1>μ2這一條件 | |
D. | 第15張紙因為處于靜止?fàn)顟B(tài),所以不受任何摩擦力 |
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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:選擇題
A. | 重力做負(fù)功,小球重力勢能增加 | B. | 重力做正功,小球重力勢能減小 | ||
C. | 重力做正功,小球重力勢能增加 | D. | 重力做負(fù)功,小球重力勢能減小 |
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