分析 (1)粒子在電場中加速,由動能定理可以求出速度.
(2)粒子剛到達(dá)鉛板速度是由加速電場加速獲得的,根據(jù)動能定理求解.穿過鉛板后粒子做勻速圓周運(yùn)動.根據(jù)幾何關(guān)系可求出軌跡半徑,從而根據(jù)洛倫茲力提供向心力,求出粒子穿過鉛板后的速度;
(3)由動能定理可以求出粒子的速度.
解答 解:(1)粒子在電場中加速,由動能定理得:
qU=$\frac{1}{2}$mv02,解得:v0=$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$;
(2)粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動,
由牛頓第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,解得:v=$\frac{qBR}{m}$,
粒子運(yùn)動軌跡如圖所示,由幾何知識得:sin60°=$\frac{l}{R}$,
解得:R=$\frac{2l}{\sqrt{3}}$,v=$\frac{2qBl}{\sqrt{3}m}$,
洛倫茲力不做功,粒子穿過鉛板后的動能:EK=$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{2{q}^{2}{B}^{2}{l}^{2}}{3m}$,
粒子穿過鉛板損失的動能:△EK=EK0-EK=qU-$\frac{2{q}^{2}{B}^{2}{l}^{2}}{3m}$;
(3)動D到C只有電場力對粒子做功,由動能定理得:
-qEl=$\frac{1}{2}$mvC2-$\frac{1}{2}$mv2,解得:vC=$\sqrt{\frac{4{q}^{2}{B}^{2}{l}^{2}}{3{m}^{2}-\frac{2qEl}{m}}}$;
答:(1)粒子經(jīng)過加速電場后的速度為$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$;
(2)粒子經(jīng)過鉛板時損失的動能為qU-$\frac{2{q}^{2}{B}^{2}{l}^{2}}{3m}$;
(3)粒子到達(dá)C點(diǎn)時的速度為:$\sqrt{\frac{4{q}^{2}{B}^{2}{l}^{2}}{3{m}^{2}-\frac{2qEl}{m}}}$.
點(diǎn)評 本題考查帶電粒子在電場與磁場的綜合應(yīng)用.根據(jù)動能定理求解加速獲得的速度.根據(jù)幾何知識求出磁場中軌跡半徑等等都是常用的方法.特別要注意帶電粒子在磁場中洛倫茲力始終不做功,而在電場中電場力做功與路徑無關(guān).
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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. | 微粒帶的是正電 | |
B. | 電源電動勢的大小大于$\frac{mgd}{q}$ | |
C. | 斷開開關(guān)S,把電容器兩極板間距離增大微粒將向下做加速運(yùn)動 | |
D. | 保持開關(guān)S閉合,把電容器兩極板間距離增大微粒將向下做加速運(yùn)動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 地板對人的支持力為600N | B. | 地板對人的支持力為400N | ||
C. | 人的重力小于500N | D. | 人處于失重狀態(tài) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 此時物體A的速度為$\frac{v}{cosθ}$ | |
B. | 此時物體A的速度為vcosθ | |
C. | 該過程中繩對物體A做的功為mgh+$\frac{1}{2}$mv2 | |
D. | 該過程中繩對物體A做的功為mgh+$\frac{1}{2}$mv2cos2 |
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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. | t=1s時離原點(diǎn)最遠(yuǎn) | B. | t=2s時離原點(diǎn)最遠(yuǎn) | ||
C. | t=3s時回到原點(diǎn) | D. | t=4s時回到原點(diǎn),路程為20m |
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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. | 甲、乙兩圖中的電壓表讀數(shù)都減小 | |
B. | 甲、乙兩圖中的電流表讀數(shù)都增大 | |
C. | 甲圖中的電壓表讀數(shù)減小,乙圖中的電壓表讀數(shù)增大 | |
D. | 甲圖中的電流表讀數(shù)減小,乙圖中的電流表讀數(shù)增大 |
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