分析 (1)粒子在第一象限內做類平拋運動,在x軸方向上做勻速直線運動,在y軸方向做初速度為零的勻加速直線運動,已經(jīng)知道在Q點時的速度方向為45°,可知此時沿兩個坐標軸的速度都是v0,在x軸和y軸分別列式,可求出OP的距離,從而得到P點的坐標
(2)對粒子在第四象限中的運動軌道進行分析,找到臨界狀態(tài),即軌道恰好與y軸相切為軌道的最大半徑,結合洛倫茲力做向心力的公式可求出此時的磁感應強度,該磁感應強度為最小值,從而可表示出磁感應強度的范圍.
(3)首先要分析粒子恰能第二次進入磁場的軌跡,畫出軌跡圖,結合軌跡圖可求出CQ之間的距離,由幾何關系再求出在第四象限內運動軌道的半徑,結合洛倫茲力做向心力的公式可求出磁感應強度的最大值,從而可得磁感應強度的范圍
解答 解:(1)設粒子進入電場時y方向的速度為vy
vy=v0tan45°①
設粒子從P到Q的時間為t1,則由類平拋得s=v0t1②
$l=\frac{v_y}{2}{t_1}$③
解得 s=2l ④
(2)從P點到M點時間最短的軌跡如圖所示,
設軌跡半徑為r,
s+$\sqrt{2}$r=8l ⑤
粒子在磁場中的時間
t2=$\frac{T}{4}$⑥
又T=$\frac{2πr}{v}$⑦
粒子從P到Q的時間
t1=$\frac{2l}{v_0}$⑧
又 v=$\sqrt{2}{v_0}$⑨
所以t=t1+t2=$(\frac{3π}{2}+2)\frac{l}{v_0}$⑩
(3)要使粒子剛好能第二次進入磁場的軌跡如圖.
根據(jù)牛頓第二定律得
qvB2=$\frac{{v}^{2}}{{r}_{2}}$
又2s+$\sqrt{2}$r2=8l
解得:B=$\frac{{m{v_0}}}{2ql}$
要使粒子能第二次進磁場,磁感應強度B的范圍
B>$\frac{{m{v_0}}}{2ql}$
答:(1)O與Q兩點的距離s為2l;
(2)改變B,可使粒子從P點到M點時間最短,則最短時間t為$(\frac{3π}{2}+2)\frac{l}{v_0}$;
(3)要使粒子能第二次進入磁場,磁感應強度B的B>$\frac{{m{v_0}}}{2ql}$
點評 本題考查帶電粒子在電場和磁場中的運動規(guī)律應用,要注意明確在電場中時一般根據(jù)類平拋運動規(guī)律和功能關系分析求解;而在磁場中時一般做圓周運動,根據(jù)洛倫茲力充當向心力進行求解,注意幾何關系的正確應用.
科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | S閉合的瞬間,LA、LB同時發(fā)光,接著LA變暗、LB更亮,最后LA熄滅 | |
B. | S閉合的瞬間,LA不亮,LB立即亮 | |
C. | S閉合的瞬間,LA、LB都不立即亮 | |
D. | 穩(wěn)定后再斷開S的瞬間,LB熄滅,LA閃亮后熄滅,且閃亮時電流方向向右 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
序號 | 半徑r/cm | 質量m/kg | 角速度ω(rad/s) | 轉動動能Ek/J |
1 | 4 | 1 | 2 | 6.4 |
2 | 4 | 1 | 3 | 14.4 |
3 | 4 | 1 | 4 | 25.6 |
4 | 4 | 2 | 2 | 12.8 |
5 | 4 | 3 | 2 | 19.2 |
6 | 4 | 4 | 2 | 25.6 |
7 | 8 | 1 | 2 | 25.6 |
8 | 12 | 1 | 2 | 57.6 |
9 | 16 | 1 | 2 | 102.4 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 液體表面層中分子間的距離比液體內部分子間的距離大 | |
B. | 當分子間的距離減小時,分子間作用力的合力也減小,分子勢能增大 | |
C. | 布朗運動就是液體分子的無規(guī)則運動 | |
D. | 熱量可以從低溫物體傳到高溫物體 | |
E. | 一定質量的理想氣體,如果壓強不變,體積增大,那么它一定從外界吸熱 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 從任何一個位置出發(fā)又回到這個位置所用的時間 | |
B. | 從一側最大位移處,運動到另一側最大位移處所用的時間 | |
C. | 從某一位置出發(fā)又沿同一運動方向回到這個位置所用的時間 | |
D. | 經(jīng)歷了四個振幅的時間 |
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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:多選題
A. | t=0時刻,b、c兩個質點在同一位置 | |
B. | t=2t0時刻,a、b兩質點在同一位置 | |
C. | t=0時刻,a、c間距離是b、c間距離的2倍 | |
D. | 0~3t0時間內,a的平均速度是c的平均速度的2倍 |
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