6.在地面上方某處足夠大的真空室里存在著水平向右的勻強電場,分別以水平向右、豎直向下和垂直紙面向里為x軸、y軸和z軸正方向,建立如圖所示的三維直角坐標系(z軸未畫出).一質(zhì)量為m、帶負電、電荷量為q的微粒從點P(l,0,0)由靜止釋放后沿直線PQ運動,經(jīng)過時間t微粒運動到點Q(0,$\sqrt{3}$l,0),不計相對論效應(yīng).
(1)求勻強電場的場強E和重力加速度g的大小;
(2)若從P點以某一速度拋出,經(jīng)過時間$\frac{t}{2}$微粒恰好經(jīng)過O點,求微粒經(jīng)過O點時動能Ek;
(3)若撤去電場,加上沿y軸正方向、磁感強度大小為B、范圍足夠大的勻強磁場,該微粒改為從O點沿x軸正方向以一定速度拋出,求微粒經(jīng)過y軸時離O點距離的可能值.

分析 (1)從P點到Q點,微粒做勻加速直線運動,分別在x方向和y方向上求出加速度,由牛頓第二定律知兩個方向的加速度出分別由電場力和重力產(chǎn)生,由運動學公式從而求出兩個方向的電場強度和重力加速度.
(2)從P點拋出一個微粒,則微粒做類斜拋運動,由斜拋運動的規(guī)律可以求出到達O點的末速度,再由動能定理求出末動能.
(3)撤去電場,加上沿y軸正方向、磁感強度大小為B、范圍足夠大的勻強磁場,該微粒改為從O點沿x軸正方向以一定速度拋出,則微粒在豎直方向做豎直上拋運動,水平方向受洛侖茲力做勻速圓周運動.那么經(jīng)過y軸的值是整數(shù)個周期內(nèi)豎直方向的位移.

解答 解:(1)設(shè)微粒從P到Q的位移∠OPQ為θ根據(jù)幾何關(guān)系得:
S=$\sqrt{{l}^{2}+(\sqrt{3})^{2}}$,S=2l       ①
tanθ=$\frac{\sqrt{3}l}{l}$,θ=60°         ②
根據(jù)位移公式:S=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$    ③
根據(jù)勻加速直線運動的條件可得:qE=macosθ           ④
由以上①②③④得到:E=$\frac{2ml}{q{t}^{2}}$         ⑤
根據(jù)勻加速直線運動的條件可得:mg=masinθ            ⑥
由①②③⑥可得:g=$\frac{2\sqrt{3}l}{{t}^{2}}$    ⑦
(2)設(shè)拋出的速度為v2,在x軸y軸的分速度為別為vx、vy,在豎直方向上做
豎直上拋運動.
2vy=g×$\frac{g}{2}$   ⑧
在水平方向上做勻加速直線運動,
l=vx×$\frac{t}{2}$+$\frac{1}{2}×\frac{Eq}{m}(\frac{t}{2})^{2}$    ⑨
根據(jù)平行四邊形定則:v=$\sqrt{{{v}_{x}}^{2}+{{v}_{y}}^{2}}$     ⑩
從P至P的過程中,根據(jù)動能定理有qEl=Ek-$\frac{1}{2}m{{v}_{2}}^{2}$⑾
聯(lián)立以上幾式得:Ek=$\frac{7m{l}^{2}}{2{t}^{2}}$⑿
(3)設(shè)拋出的速度為v3,水平方向合力是洛侖茲力,豎直方向合力是重力,
可知微粒在水平方向做勻速圓周運動,在豎直方向做自由落體運動.
水平面內(nèi),根據(jù)牛頓第二定律:qBv3=$\frac{m{{v}_{3}}^{2}}{R}$   
勻速圓周運動的周期T=$\frac{2πR}{{v}_{3}}$⒁
豎直方向,與y軸交點O的距離為y,
則y=$\frac{1}{2}g(nT)^{2}$   (n=1,2,3…)⒂
由以上幾式聯(lián)立得:y=$\frac{4\sqrt{3}{π}^{2}{n}^{2}{m}^{2}l}{{q}^{2}{B}^{2}{t}^{2}}$    (n=1,2,3…)
答:(1)勻強電場的場強E為$\frac{2ml}{q{t}^{2}}$、重力加速度g的大小為$\frac{2\sqrt{3}l}{{t}^{2}}$.
(2)若從P點以某一速度拋出,經(jīng)過時間$\frac{t}{2}$微粒恰好經(jīng)過O點,則微粒經(jīng)過O點時動能Ek為$\frac{7m{l}^{2}}{2{t}^{2}}$.
(3)若撤去電場,加上沿y軸正方向、磁感強度大小為B、范圍足夠大的勻強磁場,該微粒改為
從O點沿x軸正方向以一定速度拋出,則微粒經(jīng)過y軸時離O點距離的可能值為$\frac{4\sqrt{3}{π}^{2}{n}^{2}{m}^{2}l}{{q}^{2}{B}^{2}{t}^{2}}$ (n=1,2,3…)

點評 本題的難點是帶電微粒受三個力作用在復合場中運動問題,對微粒做好受力分析是關(guān)鍵,受力決定于在三維坐標中的運動情況.

練習冊系列答案
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17.如圖所示的電路可用來研究電磁感應(yīng)現(xiàn)象及判定感應(yīng)電流的方向

(1)在圖中用實線代替導線把它們連成實驗電路.
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C.使變阻器阻值R變小     D.斷開開關(guān)S
(3)已知一靈敏電流計,當電流從正接線柱流入時,指針向正接線柱一側(cè)偏轉(zhuǎn),現(xiàn)把它與線圈串聯(lián)接成圖示電路,當條形磁鐵按如圖所示所示的方向運動時,電流表偏轉(zhuǎn)的方向向右(填“左”或“右”).

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(1)物塊脫離薄板時的速度大小v1和運動時間t1
(2)從開始運動到薄板的右端到達B點的過程中,系統(tǒng)因摩擦產(chǎn)生的焦耳熱Q;
(3)從開始運動到薄板的右端到達B點的過程中,細繩對薄板的拉力做的功W.

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1.關(guān)于物理學的研究方法,以下說法不正確的是(  )
A.電場強度是用比值法定義的,電場強度與電場力成正比,與試探電荷的電量成反比
B.“平均速度”、“總電阻”、“交流電的有效值”用的是等效替代的方法
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B.重物M的最大速度是$\frac{1}{2}$ωL
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D.地面對斜面體的摩擦力先向左后向右

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15.下列各圖象與實際不相符的是( 。
A.
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B.
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D.
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B.導體棒f端電勢比e端電勢低
C.拉力F的功率先減小后增大
D.導軌abcda消耗的電功率先增大后減小

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