分析 (1)粒子在电场中做类平抛运动,应用类平抛运动规律求出电场强度.
(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律求出磁感应强度.
(3)求出粒子转过的圆心角,然后应用周期公式求出粒子的运动时间.
解答 解:(1)粒子在电场中做类平抛运动,
水平方向:x=v0t y=$\frac{1}{2}$$\frac{qE}{m}$t2,
代入数据解得:E=$\frac{40}{3}$N/C;![]()
(2)粒子运动轨迹如图所示,
由几何知识可得:tanθ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$=$\frac{\frac{qE}{m}×\frac{x}{{v}_{0}}}{{v}_{0}}$,
代入数据解得:tanθ=$\frac{4}{3}$,θ=53°,
由几何知识得:r+rsinθ=xP,
代入数据解得:r=1m,
粒子进入磁场时的速度:v=$\frac{{v}_{0}}{cosθ}$=$\frac{6×1{0}^{3}}{cos53°}$=1×104m/s,
粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,
由牛顿第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,代入数据解得:B=5×10-3T;
(3)粒子在磁场中的运动时间:T=$\frac{2πm}{qB}$,解得:T=2π×10-4s;
设虚线MN与x轴的夹角为α,由tanα=$\frac{1.2}{1.8}$=$\frac{2}{3}$,α=34°,虚线MN与带电粒子在P点的速度方向的夹角为β=θ-α=19°,根据几何关系知,运动轨迹所对应的圆心角为322°,所以带电粒子在匀强磁场中运动的时间为
t=$\frac{322°}{360°}$T=$\frac{161}{9}$π×10-5 s
答:
(1)电场强度E的大小为$\frac{40}{3}$N/C;
(2)匀强磁场磁感应强度B的大小为5×10-3T;
(3)带电粒子在匀强磁场中运动的时间为$\frac{161}{9}$π×10-5s.
点评 本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程,应用类平抛运动规律与牛顿第二定律即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 根据图2和图3可估测出电梯向上制动时的加速度 | |
| B. | 根据图1和图2可估测出电梯向上起动时的加速度 | |
| C. | 根据图1和图5可估测出电梯向下制动时的加速度 | |
| D. | 根据图4和图5可估测出电梯向下起动时的加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{qBa}{2mcos\frac{θ}{2}}$ | B. | $\frac{qBa}{mcosθ}$ | C. | $\frac{qBa}{2msin\frac{θ}{2}}$ | D. | $\frac{qBa}{msin\frac{θ}{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 撤去推力F后,物体还可以沿斜面上滑2m | |
| B. | 撤去推力F后,物体将沿斜面上滑,最后静止在斜面上 | |
| C. | 在撤去推力F后的瞬间,物体所受合力为5N | |
| D. | 物体与斜面间的动摩擦因数为$\frac{\sqrt{3}}{5}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 框架对地面的压力大小仍为(M+m)g | B. | 框架对地面的压力大小为0 | ||
| C. | 小球的加速度为0 | D. | 小球的加速度大小等于g |
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