分析 (1)粒子從P1到P2做平拋運(yùn)動,根據(jù)平拋運(yùn)動的分位移和分速度公式列方程聯(lián)立求解即可;
(2)小球做勻速圓周運(yùn)動,電場力和重力平衡,洛倫茲力提供向心力,根據(jù)平衡條件和牛頓第二定律并結(jié)合幾何關(guān)系列式求解B1即可;
(3)粒子進(jìn)入OMN區(qū)域內(nèi),速度垂直于MN,軌跡半徑最大時軌跡與ON相切,軌跡半徑最小時軌跡與M相切,由幾何關(guān)系求出最大和最小半徑,從而求得B2的大小范圍.
解答 解:(1)粒子從P1到P2做平拋運(yùn)動,設(shè)粒子初速度為v0,到達(dá)P2點(diǎn)時速度大小為v,方向與x軸負(fù)方向成θ,運(yùn)動時間為t,y軸方向的分速度大小為vy.則有:
L=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,2L=v0t,vy=gt,v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+{v}_{y}^{2}}$
tanθ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$
解得:v=2$\sqrt{gL}$,方向與x軸負(fù)方向成45°角.
(2)粒子從P2到P3做勻速圓周運(yùn)動,所以重力與電場力平衡.P2P3垂直速度方向,粒子做勻速圓周運(yùn)動的圓心在P2P3上,即P2P3是直徑,設(shè)第三象限磁場磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B1,圓周運(yùn)動半徑為R,則有:
qvB1=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
又由幾何知識有:(2R)2=(2L)2+(2L)2;
解得:B1=$\frac{m\sqrt{2gL}}{qL}$
(3)粒子進(jìn)入等腰直角三角形區(qū)域時,速度垂直于OM,且從OM中點(diǎn)進(jìn)入,要使粒子直接打到MN板上,如圖所示,當(dāng)粒子進(jìn)入磁場后做勻速圓周運(yùn)動,偏轉(zhuǎn)半徑最大時恰好與ON相切,偏轉(zhuǎn)半徑最小時,OM的一半是圓周的直徑,設(shè)最大半徑為R1,最小半徑為R2.
則有:R1=(R1+$\sqrt{2}$L)sin45°
解得:R1=(2+$\sqrt{2}$)L,R2=$\frac{\sqrt{2}}{2}$L
由于粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動,洛倫茲力提供向心力,有:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
所以解得:B2min=$\frac{(2-\sqrt{2})m\sqrt{gL}}{qL}$,B2max=$\frac{2m\sqrt{2gL}}{qL}$
所以B2的大小范圍為:$\frac{(2-\sqrt{2})m\sqrt{gL}}{qL}$<B2<$\frac{2m\sqrt{2gL}}{qL}$.
答:(1)粒子到達(dá)P2點(diǎn)時速度v的大小為2$\sqrt{gL}$,方向與x軸負(fù)方向成45°角;
(2)第三象限空間中磁感應(yīng)強(qiáng)度B1的大小是$\frac{m\sqrt{2gL}}{qL}$;
(3)OMN區(qū)域內(nèi)磁感應(yīng)強(qiáng)度B2的大小范圍為$\frac{(2-\sqrt{2})m\sqrt{gL}}{qL}$<B2<$\frac{2m\sqrt{2gL}}{qL}$.
點(diǎn)評 本題要分析清楚小球的運(yùn)動規(guī)律,然后分別對各個過程運(yùn)用平拋運(yùn)動的分位移和分速度公式、平衡條件、牛頓第二定律等規(guī)律列式求解,關(guān)鍵要畫出軌跡,把握圓周運(yùn)動的臨界條件.
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A. | 該金屬的逸出功等于E | |
B. | 該金屬的逸出功等于hν0 | |
C. | 入射光的頻率為ν0時,產(chǎn)生的光電子的最大初動能為E | |
D. | 入射光的頻率為2ν0時,產(chǎn)生的光電子的最大初動能為2E |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 若構(gòu)件向上勻減速運(yùn)動h高度,則構(gòu)件克服重力做功Mgh | |
B. | 若構(gòu)件向上勻加速運(yùn)動h高度,則構(gòu)件重力勢能的增加量大于Mgh | |
C. | 若構(gòu)件向上勻減速運(yùn)動h高度,則構(gòu)件重力勢能的增加量小于Mgh | |
D. | 若構(gòu)件向上勻加速運(yùn)動h高度,則構(gòu)件克服重力做功Mgh |
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A. | 0 | B. | 1A | C. | 2A | D. | 3A |
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