分析 (1、2)壘球2在電場中的運動為平拋運動,壘球1在電場中做勻加速直線,在磁場中做勻速圓周運動,由運動學公式可得出,兩壘球在電場中運動時間相等,從而可知,壘球在磁場中運動時間,即可求得壘球的比荷,再根據(jù)平拋運動規(guī)律與牛頓第二定律,列出半徑表達式,依據(jù)幾何關(guān)系,即可求解初速度v1的大。
(3)壘球1先勻加速直線運動,再勻速圓周運動,最后勻減速直線運動,當速度減小為零時,剛好與壘球3相碰,根據(jù)運動學公式,結(jié)合牛頓第二定律,即可求解.
解答 解:(1、2)壘球1先作初速度為零的勻加速直線運動,后進入磁場中做勻速圓周運動,而壘球2做平拋運動,如圖所示:
壘球1與壘球2在電場中,豎直方向均做初速度為零的勻加速直線運動,因此兩壘球在電場中運動時間相等,
由于間隔時間T后拋出壘球2,且同時相碰,則說明拋出壘球1在磁場中運動時間即為T,
根據(jù)勻速圓周運動周期公式,可知,T=$\frac{1}{2}×\frac{2πm}{Bq}$=$\frac{πm}{Bq}$;
解得:$\frac{q}{m}$=$\frac{π}{BT}$,
根據(jù)運動學公式,結(jié)合平拋運動規(guī)律,則有:x=v1t;
而x=2R=$\frac{2mv}{Bq}$;
而v=$\frac{qE}{m}t$
綜合解得:v1=$\frac{2E}{B}$
(3)由題意可知,壘球1先做初速度為零的勻加速直線運動,后做勻速圓周運動,再做勻減速直線運動,而壘球3做勻速直線運動,當壘球1速度減為零時,恰好與壘球3相碰,如圖所示:
因PO=$\frac{πE}{2B}$T,即$\frac{1}{2}\frac{qE}{m}{t}^{2}=\frac{πE}{2B}T$;
解得:t=T;
根據(jù)從運動到相碰時,壘球3的位移等于圓周運動的直徑,
那么v2(2t+T)=$\frac{2m}{Bq}•\frac{qE}{m}•t$
聯(lián)立解得:v2=$\frac{2E}{3B}$;
答:(1)壘球2號拋出時初速度v1的大小$\frac{2E}{B}$.
(2)壘球1號的比荷大小$\frac{π}{BT}$.
(3)v2的大小$\frac{2E}{3B}$.
點評 考查物體做勻變速運動,平拋運動與勻速圓周運動,掌握運動學公式與牛頓第二定律的應(yīng)用,知道圓周運動的半徑與周期公式,注意題目中T是圓周運動的半個周期是解題的突破口,及畫出正確的運動軌跡也是解題的關(guān)鍵.
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. | 波沿x軸負方向傳播 | |
B. | 波的傳播速度為10m/s | |
C. | 質(zhì)點P的振幅為20cm | |
D. | 質(zhì)點P在一個周期內(nèi)沿波傳播方向移動了4m |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在月球表面使一個小球做自由落體運動,測出落下的高度H和時間t | |
B. | 發(fā)射一顆貼近月球表面繞月球做勻速圓周運動的飛船,測出飛船運行的周期T | |
C. | 觀察月球繞地球的圓周運動,測出月球的直徑D和月球繞地球運行的周期T | |
D. | 發(fā)射一顆繞月球做勻速圓周運動的衛(wèi)星,測出衛(wèi)星離月球表面的高度H和衛(wèi)星的周期T |
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