分析 (1)粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律求出粒子的軌道半徑;粒子在電場中做類平拋運(yùn)動,應(yīng)用類平拋運(yùn)動的規(guī)律求出粒子速度方向與y軸負(fù)方向的夾角.
(2)作出粒子運(yùn)動軌跡,應(yīng)用勻速勻速運(yùn)動的速度公式與粒子做圓周運(yùn)動的周期公式求出粒子的運(yùn)動時間.
(3)粒子在電場中做類平拋運(yùn)動,應(yīng)用類平拋運(yùn)動規(guī)律,根據(jù)粒子運(yùn)動軌跡與幾何知識求出粒子做圓周運(yùn)動的圓心坐標(biāo).
解答 解:(1)粒子運(yùn)動軌跡如圖所示,
粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動,洛倫茲力提供向心力,
由牛頓第二定律得:qv0B=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$,代入數(shù)據(jù)解得:r=0.3m,
由題意可知,粒子在電場中做類平拋運(yùn)動,
由牛頓第二定律得:qE=ma,
tanθ=$\frac{{v}_{1}}{{v}_{0}}$=$\frac{at}{{v}_{0}}$=$\frac{qEt}{m{v}_{0}}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,解得:θ=$\frac{π}{6}$;
(2)根據(jù)圖示粒子運(yùn)動軌跡,由幾何知識得:
α=$\frac{π}{2}$-θ=$\frac{π}{3}$,PB=CP=$\frac{r}{tan\frac{α}{2}}$=$\sqrt{3}$r,
粒子在第一象限內(nèi)的運(yùn)動時間:
t0=$\frac{PB+CP}{{v}_{0}}$+$\frac{[2π-(π-α)]r}{{v}_{0}}$=$\frac{(2\sqrt{3}+\frac{4π}{3})r}{{v}_{0}}$=7.65×10-5s;
(3)粒子在電場中做類平拋運(yùn)動,
PQ=v0t QA=$\frac{1}{2}$$\frac{qE}{m}$t2,
PA2=PQ2+AQ2=PO2+OA2,
代入數(shù)據(jù)解得:PO=$\frac{21}{40}$m,
粒子在磁場中做圓周運(yùn)動的圓心D的橫坐標(biāo):
x=PB=$\sqrt{3}$r=$\frac{3\sqrt{3}}{10}$m,縱坐標(biāo):y=PO+r=$\frac{33}{40}$m,
圓心D的坐標(biāo):($\frac{3\sqrt{3}}{10}$m,$\frac{33}{40}$m);
答:(1)粒子在磁場中做圓周運(yùn)動的半徑r為0.3m,從P點(diǎn)進(jìn)入第二象限時速度與y軸負(fù)方向的夾角θ為$\frac{π}{6}$.
(2)粒子在xOy平面的第一象限內(nèi)運(yùn)動的時間t0為7.65×10-5s.
(3)粒子在矩形磁場區(qū)域內(nèi)做圓周運(yùn)動的圓心位置坐標(biāo)為:($\frac{3\sqrt{3}}{10}$m,$\frac{33}{40}$m).
點(diǎn)評 本題考查了粒子在電場與磁場中的運(yùn)動,由于粒子運(yùn)動過程復(fù)雜,本題難度較大,分析清楚粒子運(yùn)動過程、作出粒子運(yùn)動軌跡是正確解題的關(guān)鍵;應(yīng)用牛頓第二定律、類平拋運(yùn)動規(guī)律即可解題;解題時注意幾何知識的應(yīng)用.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 0.02s | B. | 0.1s | C. | 0.5s | D. | 2s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體受到的合外力為恒力,物體一定做直線運(yùn)動 | |
B. | 物體受到的合外力方向變化,物體一定做曲線運(yùn)動 | |
C. | 作曲線運(yùn)動的物體速度方向和加速度方向一定不相同 | |
D. | 作曲線運(yùn)動的物體速度方向在不同時刻一定不相同 |
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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. | $\frac{{π}^{2}(8R+ct)^{3}}{2G{T}^{2}}$ | B. | $\frac{4{π}^{2}(8R+ct)^{3}}{G{T}^{2}}$ | C. | $\frac{{π}^{2}(2R+ct)^{3}}{2G{T}^{2}}$ | D. | $\frac{{π}^{2}(4R+ct)^{2}}{G{T}^{2}}$ |
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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:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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