题目
题型:不详难度:来源:
(1)末小球速度的大小。
(2)在给定的坐标系中,大体画出小球在0~内运动轨迹的示意图。
(3)末小球的位置坐标。
答案
(2)如图所示。
(3),
解析
重力:----------------1分,方向向下,重力和电场力恰好平衡。此时小球只受洛伦兹力而做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律有:------------1分
运动周期----------------------1分,联立解得----------------------------1分
正好是电场、磁场同时存在时间的5倍,即在这内,小球恰好做了5个完整的匀速圆周运动。所以小球在时刻的速度相当于小球做平抛运动时的末速度。
--------------1分,---------------------------------1分
-----------------------------------------------------------------1分
(2)小球在内的运动轨迹示意图如图所示(如果圆的半径不是越来越大,扣1分)--------------------------------------------------------------------------------------------------------3分
(3)分析可知,小球末与末的位置相同,在内小球做了的平抛运动,末小球平抛运动的位移大小为:
-------------------------------1分
----------------------------1分
此时小球的速度大小为
-----------------1分
速度与竖直方向的夹角为--------------------------------------------------1分
此后小球做匀速圆周运动的半径----------------------------1分
末,小球恰好完成了半个圆周运动,此时小球的位置坐标
-----------------------------------------------1分
-------------------------------------------------1分
核心考点
试题【(18分)如图甲所示,在以O为坐标原点的平面内,存在着范围足够大的电场和磁场。一个质量,带电量的带电小球在0时刻以的速度从O点沿方向(水平向右)射入该空间,在该】;主要考察你对粒子在复合场中运动等知识点的理解。[详细]
举一反三
A.速率之比vp:vD:va=1:2:4 | B.动能之比Ep:ED:Ea=1:1:2 |
C.半径之比rp:rD:ra=1:1:2 | D.周期之比Tp:TD:Ta=1:2:2 |
(1)微粒再次经过直线OO´时与O点的距离;
(2)微粒在运动过程中离开直线OO´的最大高度;
(3)水平移动挡板,使微粒能垂直射到挡板上,挡板与O点间的距离应满足的条件。
在管口所在水平面的下方存在着垂直纸面向里、磁感应强度的匀强磁场,面的上方还存在着竖直向上、场强=25V/m的匀强电场和垂直纸面向外、磁感应强度=5T的匀强磁场,现让小车始终保持=2m/s的速度匀速向右运动,以带电小球刚经过磁场的边界为计时的起点,测得小球在管内运动的这段时间为=,取10/,不计空气阻力。
(1)求小球进入磁场时的加速度的大小。
(2)求小球离开管口时的速度的大小。
(3)若小球离开管口后,求该小球离开MN平面的最大距离是多少?
(1)偏转电场间电场强度的大小;
(2)粒子在圆形磁场区域的运动时间;
(3)若圆形磁场可沿x轴移动,圆心O’在x轴上的移动范围为(0.01m,+),由于磁场位置的不同,导致粒子打在荧光屏上的位置也不同,求粒子打在荧光屏上点的纵坐标的范围。
(1)求粒子打出电场时位置离O/点的距离范围
(2)求粒子飞出电场时的速度
(3)若要使打出电场的粒子经某一圆形区域的匀强磁场偏转后都能通过圆形磁场边界的一个点处,而便于再收集,则磁场区域的最小直径和相应的磁感应强度是多大?
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