分析 (1)正确对小球进行受力分析,明确运动形式,求出圆周运动的周期和所给时间直间的关系,最后利用平抛运动规律求解;
(2)根据第一问的解答,可正确画出图象;
(3)利用运动的周期性画出30t0内小球运动轨迹图,然后利用数学知识求解.
解答 解:(1)0~t0内,小球只受重力作用,做平抛运动.当同时加上电场和磁场时,电场力:F1=qE0=mg,方向向上
因为重力和电场力恰好平衡,所以在电场和磁场同时存在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:
qvB0=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,得 r=$\frac{mv}{q{B}_{0}}$
运动周期 T=$\frac{2πr}{v}$
联立解得 T=2t0
电场、磁场同时存在的时间正好是小球做圆周运动周期的5倍,即在这10t0内,小球恰好做了5个完整的匀速圆周运动.所以小球在t1=12 t0时刻的速度相当于小球做平抛运动t=2t0时的末速度.
vy1=g•2t0=2gt0
所以12t0末小球的速度大小为 v1=$\sqrt{{v}_{x}^{2}+{v}_{y1}^{2}}$=$\sqrt{13}$gt0
(2)24t0内运动轨迹的示意图如下图所示.![]()
(3)分析可知,小球在30t0时与24t0时的位置相同,在24t0内小球做了t2=3t0的平抛运动,和半个圆周运动.
23t0末小球平抛运动的竖直分位移大小为:
y2=$\frac{1}{2}g(3{t}_{0})^{2}$=$\frac{9}{2}g{t}_{0}^{2}$
竖直分速度 vy2=3gt0
所以小球与竖直方向的夹角为θ=45°,速度大小为 v2=3$\sqrt{2}g{t}_{0}$
此后小球做匀速圆周运动的半径 r2=$\frac{m{v}_{2}}{q{B}_{0}}$=$\frac{3\sqrt{2}g{t}_{0}^{2}}{π}$
30t0末小球距x轴的最大距离:y3=y2+(1+cos45°)r2=($\frac{9}{2}+\frac{3+3\sqrt{2}}{π}$)g${t}_{0}^{2}$
答:
(1)12t0末小球速度的大小为$\sqrt{13}$gt0.
(2)大体画出小球在0到24t0内运动轨迹的示意图如图所示.
(3)30t0内小球距x轴的最大距离为($\frac{9}{2}+\frac{3+3\sqrt{2}}{π}$)g${t}_{0}^{2}$.
点评 解答带电粒子在磁场中运动的基本思路是正确受力分析,画出运动轨迹图,这类问题对学生数学知识要求较高,是考查重点和难点,要加强练习,提高解题能力.
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. | R两端的电压uR随时间t变化的规律是uR=10$\sqrt{2}$cos50πtV | |
| B. | 图乙中U0=10V | |
| C. | 变压器原线圈中电流i随时间t变化的规律是i=22cos50πtA | |
| D. | 交变电源的电压u随时间t变化的规律是u=220$\sqrt{2}$sin100πtV |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 电阻R两端的电压减小 | B. | 通过原线圈的电流增大 | ||
| C. | 通过灯泡L1的电流增大 | D. | 变压器的输入功率减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 气体体积增大,内能会减少 | |
| B. | 温度升高,气体分子热运动变剧烈,单位时间内打到器壁单位面积上的分子数增多 | |
| C. | 气体的温度降低,分子热运动的平均动能减小 | |
| D. | 气体的体积变小时,单位体积的分子数增多,单位时间内打到器壁单位面积上的分子数增多,气体的压强不一定增大 | |
| E. | 当分子间的平均距离变大时,气体体积变大,压强可能减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | “天宫一号”与”神八”飞船只能在赤道轨道上空运行 | |
| B. | 利用”天宫一号”工作轨道运行数据可计算地球的质量 | |
| C. | “神舟8号”要在稍低的轨道上加速,才可能在轨道高度为343km与“天宫1号”相遇对接 | |
| D. | 对接前的一瞬间,“神舟8号”和“天宫1号”运行周期可能不等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | aA>aB,EKA<EKB | B. | aA<aB,EKA>EKB | C. | aA<aB,EKA<EKB | D. | aA>aB,EKA>EKB |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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