分析 (1)由動能定理求出粒子的速度,由牛頓第二定律可以正確解題.
(2)由動能定理求出粒子的速度,由運動學公式與牛頓第二定律、公式t=$\frac{θ}{2π}$T求出粒子在電場與磁場中的運動時間,然后求出總的運動時間.
解答 解:(1)設粒子經(jīng)電場加速,經(jīng)過x軸時速度大小為v1,由動能定理得:$Eq{h_1}=\frac{1}{2}mv_1^2$-0,
設粒子在x軸下方第一個磁場區(qū)運動半徑為R1,由牛頓第二定律得:$q{v_1}B=m\frac{v_1^2}{R_1}$,
粒子進入x軸下方磁場區(qū),依據(jù)題意可知運動半徑R1應滿足R1<d1,
解得:${h_1}≤3.2×{10^{-2}}m$;
(2)若粒子從h2=5cm的位置無初速釋放,設在電場區(qū)域運動的加速度為a,時間為t1,
由牛頓第二定律得:qE=ma,豎直方向:${h_2}=\frac{1}{2}at_1^2$,
粒子經(jīng)電場加速后,經(jīng)過x軸時速度大小設為v2,由動能定理得:$Eq{h_2}=\frac{1}{2}mv_2^2$-0,
粒子進入x軸下方第一個勻強磁場區(qū)域,由牛頓第二定律得:$q{v_2}B=m\frac{v_2^2}{R_2}$,
根據(jù)粒子在空間運動的軌跡可知,它經(jīng)過第一無磁場區(qū)時運動方向與x軸正方向的夾角θ滿足:$cosθ=\frac{d_1}{R_2}=0.8$,
粒子在第一個無磁場區(qū)域做勻速直線運動,然后進入第二個勻強磁場區(qū)域,因為:R2(1-cosθ)<d1,
所以一定會從x軸下方第二個磁場區(qū)域返回.
它在無磁場區(qū)運動的路程為:$s=\frac{{2{d_2}}}{sinθ}$,
粒子在無磁場區(qū)運動時間:${t_2}=\frac{s}{v_2}$,
聯(lián)立以上方程可求出粒子在無磁場區(qū)域運動的總時間為:$t={t_1}+{t_2}=3×{10^{-4}}s$;
答:(1)若粒子從坐標(0,h1)點由靜止釋放,若它經(jīng)過x軸下方時,不會進入第二磁場區(qū),h1應滿足的條件是:${h_1}≤3.2×{10^{-2}}m$;
(2)若粒子從坐標(0,5cm)點由靜止釋放,自釋放到第二次過x軸的過程中有沒有磁場的區(qū)域運動的時間為3×10-4s.
點評 本題考查了帶電粒子在電磁場中的運動,是電磁學綜合題,分析清楚粒子運動過程是正確解題的前提與關鍵,應用動能定理、牛頓第二定律、運動學公式即可正確解題.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
a/(m/s2) | 0.20 | 0.40 | 0.61 | 0.79 | 0.97 |
F/N | 0.14 | 0.28 | 0.43 | 0.55 | 0.68 |
a/(m/s2) | 1.08 | 0.89 | 0.73 | 0.56 | 0.44 |
m/kg | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
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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. | 電流大小變化,方向不變 | |
B. | 電流大小不變,方向變化 | |
C. | 電流大小和方向都發(fā)生周期性變化 | |
D. | 電流的大小、方向都不變,電流從b導線流進電流表 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該電場一定是勻強電場,且方向水平向左 | |
B. | A點的電勢高于B點的電勢 | |
C. | 微粒從A點到B點,其動能和電勢能之和保持不變 | |
D. | 微粒從A到B點,其電勢能増加,機械能減少 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
長/mm×寬/mm×高/mm | 4871×1835×1460 |
凈重(kg) | 1500 |
傳動系統(tǒng) | 前輪驅動與擋變速 |
發(fā)動機型式 | 直列4缸 |
發(fā)動機排量(L) | 2.2 |
最高時速(km/h) | 144 |
100km/h加速時間(s) | 15 |
額定功率(kW) | 120 |
A. | “1”擋、1500N | B. | “5”擋、1500N | C. | “1”擋、3000N | D. | “5”擋、3000N |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該粒子帶正電 | |
B. | A處的電場強度等于B處的電場強度 | |
C. | 粒子在A處的加速度大于在B處點的加速度 | |
D. | 粒子做勻加速直線運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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