分析 (1)描出某一條由PQ邊界出場的運動軌跡,由幾何關(guān)系可知粒子射出磁場速度與PQ的夾角為30°,與x軸間夾角為60°,根據(jù)幾何關(guān)系求解.
(2)粒子垂直電場進入第一象限,畫出運動軌跡.由幾何關(guān)系得半徑和坐標(biāo),由牛頓運動定律解速度;
(3)由幾何關(guān)系可知OD長度和DS長度,再根據(jù)平拋運動的規(guī)律和幾何知識得粒子經(jīng)過x軸的坐標(biāo)值.
解答 解:(1)畫出某一條由PQ邊界射出磁場的粒子運動軌跡如圖所示,由幾何關(guān)系可知粒子射出磁場時速度與PQ的夾角為30°,與x軸間夾角為60°,所以由幾何關(guān)系可得,粒子通過y軸時坐標(biāo)y的最大值為 y=$\frac{\sqrt{3}}{2}$Ltan60°=$\frac{3}{2}$L.故粒子通過y軸時的坐標(biāo)范圍為[0,$\frac{3}{2}$L]
(2)若粒子垂直電場進入第一象限,則軌跡如圖所示.由幾何關(guān)系可知半徑轉(zhuǎn)過的圓心角為30°,
半徑r=2OQ=$\sqrt{3}$L
由洛倫茲力提供向心力得:qv0B=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$
可得 v0=$\frac{\sqrt{3}qBL}{m}$
離開磁場時縱坐標(biāo):y=r-rcos30°=($\sqrt{3}$-$\frac{3}{2}$)L
(3)粒子在電場中運動軌跡如右圖所示,由幾何關(guān)系可知OD長度x1=ytan30°=(1-$\frac{\sqrt{3}}{2}$)L
DS長度y1=2x1=(2-$\sqrt{3}$)L
設(shè)DO1長度為y2,在△DO1F中O1F長度為 $\sqrt{3}$y2,由平拋運動中某時刻速度方向角α與位移方向角β關(guān)系:tanα=2tanβ
有 $\frac{{y}_{1}+{y}_{2}}{\sqrt{3}{y}_{2}}$×2=tan60°
得y2=2(2-$\sqrt{3}$)L
則DF的長度x2=2y2=4(2-$\sqrt{3}$)L
所以F點的坐標(biāo)為x=x1+x2=9(1-$\frac{\sqrt{3}}{2}$)L
答:(1)粒子通過y軸時的坐標(biāo)范圍為[0,$\frac{3}{2}$L];
(2)該粒子的射入磁場速率為$\frac{\sqrt{3}qBL}{m}$,進入第一象限的縱坐標(biāo)為($\sqrt{3}$-$\frac{3}{2}$)L.
(3)該粒子經(jīng)過x軸的坐標(biāo)值是9(1-$\frac{\sqrt{3}}{2}$)L.
點評 本題主要考查了帶電粒子在組合場中運動的問題,要求同學(xué)們能正確分析粒子的受力情況,再通過受力情況分析粒子的運動情況,熟練掌握圓周運動及平拋運動的基本公式.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在0<t<3t0的時間內(nèi),物體B對物體A的摩擦力可能先變大后變小 | |
B. | 在t0<t<3t0的時間內(nèi),斜面對物體A的摩擦力可能先變大后變小 | |
C. | 在t0<t<3t0的時間內(nèi),斜面對物體A的摩擦力可能先變小后變大 | |
D. | 在t0<t<3t0的時間內(nèi),斜面對物體A的摩擦力可能一直變大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 向上移動$\frac{L}{4}$ | B. | 向下移動$\frac{L}{4}$ | C. | 向上移動$\frac{L}{8}$ | D. | 向下移動$\frac{L}{8}$ |
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A. | 液滴帶正電 | B. | 液滴荷質(zhì)比$\frac{q}{m}=\frac{E}{g}$ | ||
C. | 液滴順時針運動 | D. | 液滴運動速度大小v=$\frac{Rg}{BE}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 整個過程中賽車的平均速度為50 m/s | |
B. | 整個過程中賽車的平均速度為30m/s | |
C. | 賽車經(jīng)過路標(biāo)C時的瞬時速度大小為60m/s | |
D. | 賽車經(jīng)過路標(biāo)C時瞬時速度方向為由A指向B |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B. | ||||
C. | D. |
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