分析 (1)粒子在電容器中做直線運(yùn)動,由受力分析即可求出電場強(qiáng)度的大小與方向,然后由U=Ed求出兩極板之間的電勢差;
(2)由牛頓第二定律求出粒子在電容器中的加速度,然后由運(yùn)動學(xué)的公式求出運(yùn)動的時間與到達(dá)O點(diǎn)的速度;
(3)比較粒子受到的重力與電場力的關(guān)系,確定粒子在復(fù)合場中的運(yùn)動的軌跡,以及粒子出磁場后的軌跡,最好有幾何關(guān)系以及運(yùn)動學(xué)的公式求出時間.
解答 解:(1)粒子在電容器中做勻加速直線運(yùn)動,受到合力的方向向右,如圖:由受力分析可得:
$\frac{qU}ni497y4=\frac{mg}{sin53°}$
由幾何關(guān)系得:$\fracnhkwgog{2}=x•sin37°$,x表示A到O點(diǎn)的距離.
聯(lián)立解得:$U=\frac{2xmgsin37°}{q•sin53°}=\frac{2×\frac{1}{15}×4×1{0}^{-7}×10×0.6}{1×1{0}^{-5}×0.8}=0.04$V
粒子過磁場時向上偏轉(zhuǎn),說明粒子帶正電;粒子在電容器中受到的電場力的方向指向PQ方向,故PQ板帶負(fù)電.
(2)粒子在電容器中,由牛頓第二定律得:
mgtan37°=ma
則:a=gtan37°=10×0.75=7.5m/s2
運(yùn)動的時間:${t}_{1}=\sqrt{\frac{2x}{a}}=\sqrt{\frac{2×\frac{1}{15}}{7.5}}s=\frac{2}{15}$s
粒子到達(dá)O點(diǎn)的速度:$v=a{t}_{1}=7.5×\frac{2}{15}m/s=1$m/s
(3)粒子在復(fù)合場中受到的電場力:qE=1×10-5×0.4=4×10-6N
受到的重力:mg=4×10-7×10=4×10-6N
可知粒子受到的重力與電場力是平衡力,粒子先在磁場中做勻速圓周運(yùn)動,出磁場后做勻速直線運(yùn)動,軌跡如圖2,根據(jù)牛頓第二定律和向心力的公式得:$qvB=\frac{m{v}^{2}}{r}$
圓周運(yùn)動的半徑:$r=\frac{mv}{qB}=\frac{4×1{0}^{-7}×1}{1×1{0}^{-5}×\frac{2\sqrt{3}}{15}}m=0.1\sqrt{3}$m
由幾何關(guān)系可得:$tan∠C{O}_{1}O=\frac{{x}_{OC}}{{x}_{{O}_{1}0}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$
所以:∠CFD=∠CO1O=30°
由幾何關(guān)系可得:$\overline{HF}=\overline{CF}-\overline{CH}=0.1$m
粒子做勻速圓周運(yùn)動的時間:${t}_{2}=\frac{60°}{360°}•T=\frac{1}{6}•\frac{2πr}{v}=\frac{π×0.1\sqrt{3}}{3×1}=\frac{\sqrt{3}π}{30}$s
從H到F的時間:${t}_{3}=\frac{\overline{HF}}{v}=\frac{0.1}{1}s=0.1$s
所以粒子從A到F的時間:$t={t}_{1}+{t}_{2}+{t}_{3}=\frac{2}{15}s+\frac{\sqrt{3}π}{30}s+0.1s≈0.4$s
答:(1)兩極板間的電勢差U是0.04V,PQ極板帶負(fù)電;
(2)粒子到達(dá)坐標(biāo)原點(diǎn)O時的速度是1m/s;
(3)粒子從A點(diǎn)到F點(diǎn)所用的時間是0.4s.
點(diǎn)評 本題關(guān)鍵是明確粒子的運(yùn)動性質(zhì),電加速和磁偏轉(zhuǎn),找出圓心,然后根據(jù)牛頓第二定律列式求解.
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A. | $\frac{{a}_{1}+{a}_{2}}{2}$ | B. | $\frac{|{a}_{1}-{a}_{2}|}{2}$ | C. | $\frac{{a}_{1}{a}_{2}}{{a}_{1}+{a}_{2}}$ | D. | $\frac{{a}_{1}+{a}_{2}}{{a}_{1}{a}_{2}}$ |
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A. | Fa、Fb均一定不為零 | B. | Fa、Fb均可能為零 | ||
C. | Fa可能為零,F(xiàn)b一定不為零 | D. | Fb一定保持不變 |
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