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如图所示的空间分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域,各边界面相互平行,Ⅰ区域存在匀强电场,电场...

如图所示的空间分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域,各边界面相互平行,Ⅰ区域存在匀强电场,电场强度E=1.0×104V/m,方向垂直边界面向右.Ⅱ、Ⅲ区域存在匀强磁场,磁场的方向分别为垂直纸面向外和垂直纸面向里,磁感应强度分别为B1=2.0T、B2=4.0T.三个区域宽度分别为d1=5.0m、d2=d3=6.25m,一质量m=1.0×10--8kg、电荷量q=1.6×10-6C的粒子从O点由静止释放,粒子的重力忽略不计.求:
(1)粒子离开Ⅰ区域时的速度大小v;
(2)粒子在Ⅱ区域内运动时间t;
(3)粒子离开Ⅲ区域时速度与边界面的夹角α.

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(1)粒子在电场中只受电场力做功,由动能定理可求得粒子离开I区域时的速度; (2)粒子在磁场Ⅱ中做圆周运动,由牛顿第二定律可得出粒子运动半径,由几何关系可得出粒子在Ⅱ中转过的圆心角,则可求得粒子运动的时间; (3)由牛顿第二定律可求得粒子区域Ⅲ中的半径,由几何关系可得出粒子离开时与边界面的夹角. 【解析】 (1)粒子在电场中做匀加速直线运动,由动能定理有 qEd1= 解得  v=4.0×103m/s; (2)设粒子在磁场B1中做匀速圆周运动的半径为r,则 qvB1= 解得 r=12.5m  设在Ⅱ区内圆周运动的圆心角为θ,则 解得  θ=30° 粒子在Ⅱ区运动周期  粒子在Ⅱ区运动时间  t= 解得  t==1.6×10-3s (3)设粒子在Ⅲ区做圆周运动道半径为R,则  qvB2= 解得  R=6.25m 粒子运动轨迹如图所示,由几何关系可知△MO2P为等边三角形 粒子离开Ⅲ区域时速度与边界面的夹角  α=60°
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考点分析:
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(1)若滑块从水平轨道上距离B点s=3R的A点由静止释放,滑块到达与圆心O等高的C点时速度为多大?
(2)在(1)的情况下,求滑块到达C点时受到轨道的作用力大小;
(3)改变s的大小,使滑块恰好始终沿轨道滑行,且从G点飞出轨道,求滑块在圆轨道上滑行过程中的最小速度大小.
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D.地面上测得静止的直杆长为L,则在沿杆方向高速飞行火箭中的人测得杆长应小于L
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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