分析 (1)微粒從P點到Q點的運動過程中做類平拋運動,水平方向做勻速直線運動,豎直方向做初速度為零的勻加速直線運動,根據(jù)牛頓第二定律求出加速度,由速度公式求解時間.
(2)由速度的分解求出微粒進入磁場時速度與水平方向的夾角,根據(jù)牛頓第二定律求出磁場中軌跡半徑,即可求得長方形磁場區(qū)域的長和寬,從而求出面積.
解答 解:(1)微粒由P點到點的運動過程中,在y方向運動牛頓第二定律有:
qE=ma
由勻變速直線運動的速度公式有:$\sqrt{(2{v}_{0})^{2}-{v}_{0}^{2}}$=at
解得 t=$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}}{qE}$
(2)如圖所示,有 cosθ=$\frac{{v}_{0}}{2{v}_{0}}$=$\frac{1}{2}$,θ=60°
由幾何關(guān)系可得長度形磁場區(qū)域的最小長度和寬度分別為:R+Rsinθ、R,所以磁場區(qū)域的最小面積為
Smin=(R+Rsinθ)R=$\frac{2+\sqrt{3}}{2}{R}^{2}$
答:
(1)粒子由P點到Q點運動的時間為$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}}{qE}$;
(2)在xoy平面內(nèi)的長方形磁場區(qū)域的最小面積為$\frac{2+\sqrt{3}}{2}{R}^{2}$.
點評 掌握平拋運動的處理方法并能運用到類平拋運動中,粒子在磁場中做勻速圓周運動,能正確的畫出運動軌跡,并根據(jù)幾何關(guān)系確定各量之間的關(guān)系.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 桿的速度最大值為$\frac{FR}{{{B^2}{l^2}}}$ | |
B. | 電阻R消耗的電能為$\frac{FlR}{R+r}$ | |
C. | 恒力F做功的最大功率是$\frac{{{F^2}(R+r)}}{{{B^2}{l^2}}}$ | |
D. | 恒力F做的功與安倍力做的功之和大于桿動能的變化量 |
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A. | 勻速直線運動 | B. | 勻減速上升運動 | C. | 勻加速上升運動 | D. | 勻加速下降運動 |
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A. | 把小磁針放在導(dǎo)線的延長線上,通電后,小磁針會轉(zhuǎn)動 | |
B. | 把小磁針平行地放在導(dǎo)線的下方,在導(dǎo)線與小磁針之間放置一塊鋁板,通電后,小磁針不會轉(zhuǎn)動 | |
C. | 把小磁針平行地放在導(dǎo)線的下方,給導(dǎo)線通以恒定電流,然后逐漸增大導(dǎo)線與小磁針之間的距離,小磁針轉(zhuǎn)動的角度(與通電前相比)會逐漸減小 | |
D. | 把黃銅針(用黃銅制成的指針)平行地放在導(dǎo)線的下方,通電后,黃銅針會轉(zhuǎn)動 |
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A. | 質(zhì)點M對平衡位置的位移為負值 | |
B. | 質(zhì)點M的加速度方向與速度方向相同 | |
C. | 質(zhì)點M的加速度方向為負 | |
D. | 質(zhì)點M的速度方向為正 |
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A. | 紅光最先消失,紫光最后消失 | B. | 紫光最先消失,紅光最后消失 | ||
C. | 紫光最先消失,黃光最后消失 | D. | 紅光最先消失,黃光最后消失 |
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