分析 (1)粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),根據(jù)幾何關(guān)系求出軌跡半徑,根據(jù)洛倫茲力提供向心力求出粒子質(zhì)量;
(2)粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),在電場(chǎng)中做類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng),分別求出粒子在磁場(chǎng)和電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間,即可得出粒子從O點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng)到射出電場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間t;
(3)根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求出粒子在豎直方向上的位移即可;
解答 解:(1)粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)運(yùn)動(dòng)軌跡如圖,
軌跡半徑r=d①
由牛頓第二定律得
$q{v}_{0}^{\;}B=m\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$②
解得:$m=\frac{qBd}{{v}_{0}^{\;}}$
(2)粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的周期${T}_{0}^{\;}=\frac{2πm}{qB}$③
在磁場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的時(shí)間${t}_{1}^{\;}=\frac{{T}_{0}^{\;}}{4}$④
粒子在電場(chǎng)中做曲線運(yùn)動(dòng),在與極板平行方向上的分運(yùn)動(dòng)為勻速直線運(yùn)動(dòng)
運(yùn)動(dòng)時(shí)間${t}_{2}^{\;}=\frac{6d}{{v}_{0}^{\;}}$⑤
從O點(diǎn)到離開(kāi)電場(chǎng)的總時(shí)間$t={t}_{1}^{\;}+{t}_{2}^{\;}$⑥
解得:$t=\frac{πd}{2{v}_{0}^{\;}}+\frac{6d}{{v}_{0}^{\;}}=\frac{(π+12)}{2{v}_{0}^{\;}}d$
(3)粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間${T}_{2}^{\;}=\frac{6d}{{v}_{0}^{\;}}=\frac{3}{2}T$
當(dāng)粒子從時(shí)刻$t=\frac{T}{4}$自P點(diǎn)進(jìn)入電場(chǎng)后,在豎直方向上運(yùn)動(dòng)一個(gè)周期T的位移為0,速度圖象如圖所示
故粒子在$\frac{3}{2}T$內(nèi)運(yùn)動(dòng)的豎直位移$y=2×\frac{1}{2}a(\frac{T}{4})_{\;}^{2}$
$a=\frac{q{E}_{0}^{\;}}{md}$
解得$y=\frac55drfj5{6}$
答:(1)粒子的質(zhì)量m為$\frac{qBd}{{v}_{0}^{\;}}$;
(2)粒子從O點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng)到射出電場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間t為$\frac{(π+12)}{2{v}_{0}^{\;}}d$;
(3)粒子從電場(chǎng)中射出點(diǎn)到M點(diǎn)的距離$\fracxxlbpzf{6}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了帶電粒子在電場(chǎng)與磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng),分析清楚粒子運(yùn)動(dòng)過(guò)程、作出粒子運(yùn)動(dòng)軌跡是正確解題的關(guān)鍵,應(yīng)用牛頓第二定律、粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的周期公式、牛頓第二定律、運(yùn)動(dòng)學(xué)公式即可正確解題.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | t1>t2 | B. | t1<t2 | ||
C. | t1=t2 | D. | 條件不足,無(wú)法判斷 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 此時(shí)輕彈簧的彈力大小為3N | |
B. | 此時(shí)物塊受到的靜摩擦力大小為3N | |
C. | 若撤去拉力F,則在撤去拉力F的瞬間,物塊的加速度大小為$\frac{10}{3}$m/s2 | |
D. | 若剪斷彈簧的右端,則剪斷的瞬間物塊的加速度大小為$\frac{40}{3}$m/s2 |
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A. | φa<φb,E=0.2V | B. | φa>φb,E=0.2V | C. | φa<φb,E=0.1V | D. | φa>φb,E=0.1V |
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A. | A的增大、B的也增大 | B. | A的增大、B的減小 | ||
C. | A的減小、B的增大 | D. | A的減小、B的也減小 |
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