在豎直平面內(nèi)放置一長為L、內(nèi)壁光滑的薄壁玻璃管,在玻璃管的a端放置一個直徑比玻璃管直徑略小的小球,小球帶電荷量為-q、質量為m.玻璃管右邊的空間存在著勻強磁場與勻強電場.勻強磁場方向垂直于紙面向外,磁感應強度為B;勻強電場方向豎直向下,電場強度大小為
mgq
.如圖所示,場的左邊界與玻璃管平行,右邊界足夠遠.玻璃管帶著小球以水平速度v0垂直于左邊界進入場中向右運動,由于水平外力F的作用,玻璃管進入場中速度保持不變,一段時間后小球從玻璃管b端滑出并能在豎直平面內(nèi)運動,最后從左邊界飛離電磁場.運動過程中小球的電荷量保持不變,不計空氣阻力.
(1)試分析小球在玻璃管中的運動情況;
(2)試求小球從玻璃管b端滑出時的速度大;
(3)試求小球離開場時的運動方向與左邊界的夾角.
分析:(1)根據(jù)對小球受力與運動的分析,可知,小球做類平拋運動;
(2)根據(jù)電場力與重力平衡,可確定電場力,從而求出加速度.并由運動學公式,可求出小球運動到b端的速度大小;
(3)根據(jù)左手定則來確定洛倫茲力的方向,從而畫出粒子的運動軌跡,并由牛頓第二定律與幾何關系來確定,即可求解.
解答:解:(1)小球在玻璃管中沿水平方向做勻速直線運動
豎直方向做初速為零的勻加速直線運動  或小球做類平拋運動 
(2)由E=
mg
q
得,Eq=mg即重力與電場力平衡
所以小球在管中運動的加速度為:a=
Fy
m
=
Bv0q
m

設小球運動至b端時的y方向速度分量為vy,則:
v
2
y
=2aL

所以小球運動至b端時速度大小為v=
2Bv0q
m
L+
v
2
0

(3)設小球在管中運動的時間為t,小球在磁場中做圓周運動的半徑為R,運動軌跡如圖所示,
t時間內(nèi)玻璃管的運動距離x=v0t
由牛頓第二定律得:qvB=
mv2
R

由幾何關系得:sinα=
x-x1
R

因為,
x1
R
=
vy
v

所以x1=
vy
v
R=
qv0Bt
mv
?
mv
qB
=v0t=x

可得sinα=0
故α=00,即小球飛離磁場時速度方向垂直于磁場邊界向左  
答:(1)小球做類平拋運動;
(2)則小球從玻璃管b端滑出時的速度大小為v=
2Bv0q
m
L+
v
2
0

(3)則小球離開場時的運動方向與左邊界的夾角為0.
點評:考查粒子做類平拋運動的處理規(guī)律,以及粒子做勻速圓周運動的處理方法,掌握牛頓第二定律與幾何關系的綜合應用.
練習冊系列答案
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(2012?豐臺區(qū)一模)如圖所示,在豎直平面內(nèi)放置一長為L的薄壁玻璃管,在玻璃管的a端放置一個直徑比玻璃管直徑略小的小球,小球帶電荷量為-q、質量為m.玻璃管右邊的空間存在著勻強電場與勻強磁場的復合場.勻強磁場方向垂直于紙面向外,磁感應強度為B;勻強電場方向豎直向下 電場強度大小為
mgq
.電磁場的左邊界與玻璃管平行,右邊界足夠遠.玻璃管帶著小球以水平速度v0垂直于左邊界向右運動,由于水平外力F的作用,玻璃管進入磁場后速度保持不變,經(jīng)一段時間后小球從玻璃管b端滑出并能在豎直平面內(nèi)自由運動,最后從左邊界飛離電磁場. 運動過程中小球的電荷量保持不變,不計一切阻力.求:
(1)小球從玻璃管b端滑出時速度的大小.
(2)從玻璃管進入磁場至小球從b端滑出的過程中,外力F隨時間t變化的關系.
(3)通過計算畫出小球離開玻璃管后的運動軌跡.

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(1)小球從玻璃管b端滑出時的速度大;
(2)從玻璃管進入磁場至小球從b端滑出的過程中,外力F所做的功;
(3)從玻璃管進入磁場至小球離開場的過程中小球的最大位移.

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科目:高中物理 來源:2011-2012學年福建省高三高考熱身理科綜合物理試卷(解析版) 題型:計算題

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(1)小球從玻璃管b端滑出時速度的大小

(2)從玻璃管進入磁場至小球從b端滑出的過程中,外力F隨時間t變化的關系

(3)通過計算求出小球離開磁場時的速度方向

 

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