如圖所示,在空間有勻強磁場,磁感應(yīng)強度的方向垂直紙面向里,大小為B,光滑絕緣空心細(xì)管MN的長度為h,管內(nèi)M端有一質(zhì)量為m、帶正電q的小球P,開始時小球P相對管靜止,管帶著小球P沿垂直于管長度方向的恒定速度u向右運動.設(shè)重力及其它阻力均可忽略不計.求:
(1)當(dāng)小球P相對管上升的速度為v時,小球上升的加速度多大?
(2)小球P從管的另一端N離開管口后,在磁場中作圓周運動的半徑R多大?
(3)小球P在從管的M端到N端的過程中,管壁對小球做的功是多少?

【答案】分析:(1)小球P相對管上升的速度為v,隨管勻速運動速度為u,求出小球的合速度,得出洛倫茲力,根據(jù)牛頓第二定律求出小球上升的加速度.
(2)根據(jù)運動學(xué)公式求出小球離開N端管口時的豎直分速度,再求出小球離開N端管口時的合速度,由圓周運動的半徑公式求出小球在磁場中做圓周運動的半徑R.
(3)根據(jù)動能定理求出小球P在從管的M端到N端的過程中管壁對小球做的功.
解答: 解:(1)設(shè)此時小球的合速度大小為v,方向與u的夾角為θ
    有V= …①
cosθ== …②
  此時粒子受到的洛倫茲力f和管壁的彈力N,(重力不計),如圖所示,由牛頓第二定律可求此時小球上升的加速度為:
a==…③
聯(lián)立①②③解得:a=
(2)由上問可知,小球上升加速度只與小球的水平速度u有關(guān),故小球在豎直方向上做勻加速運動.設(shè)小球離開N端管口時的豎直分速度為vy,由運動學(xué)公式得
vy==
此時小球的合速度 v==
故小球運動的半徑為  R==
(3)因洛倫茲力對小球做的功為零,由動能定理得管壁對小球做的功為:
W==quBh  
答:
(1)當(dāng)小球P相對管上升的速度為v時,小球上升的加速度為a=
(2)小球P從管的另一端N離開管口后,在磁場中作圓周運動的半徑R=
(3)小球P在從管的M端到N端的過程中,管壁對小球做的功是quBh.
點評:本題是運動的合成、運動學(xué)公式、牛頓第二定律和動能定理的綜合應(yīng)用.運用動能定理求變力做功是常用的方法.
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(1)當(dāng)小球P相對管上升的速度為v時,小球上升的加速度多大?
(2)小球P從管的另一端N離開管口后,在磁場中作圓周運動的半徑R多大?
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(1)當(dāng)小球P相對管上升的速度為v時,小球上升的加速度多大?
(2)小球P從管的另一端N離開管口后,在磁場中作圓周運動的圓半徑R多大?
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 (1)當(dāng)小球相對管上升的速度為v時,小球上升的加速度多大?

(2)小球從管的另一端N離開管口后,在磁場中做圓周運動的圓半徑R多大?

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