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(新課標(biāo))2020高考物理一輪復(fù)習(xí) 課時(shí)作業(yè)45 帶電粒子在疊加場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)專題(含解析)新人教版

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1、帶電粒子在疊加場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)專題 一、選擇題 1.(2018·江蘇二模)(多選)如圖所示,在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,范圍足夠大的水平勻強(qiáng)磁場(chǎng)內(nèi),固定著傾角為θ的絕緣斜面,一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為-q的帶電小物塊以初速度v0沿斜面向上運(yùn)動(dòng),小物塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,設(shè)滑動(dòng)時(shí)電荷量不變,在小物塊上滑過程中,其加速度大小a與時(shí)間t的關(guān)系圖像,可能正確的是(  ) 答案 CD 解析 當(dāng)電荷量為-q的帶電小物塊以初速度v0沿斜面向上運(yùn)動(dòng),依據(jù)左手定則,滑塊受到垂直斜面向下的洛倫茲力會(huì)隨著速度減小而減小,其對(duì)斜面的壓力也減小,滑塊受到滑動(dòng)摩擦力會(huì)減小,根據(jù)牛頓第二定律,滑塊受到的合力會(huì)減小,則加速

2、度也會(huì)減小,因斜面長(zhǎng)度與初速度大小不知,因此可能,滑塊沒到斜面頂端,加速度減為零,也可能到達(dá)頂端,仍有加速度,且恒定,故A、B兩項(xiàng)錯(cuò)誤,C、D兩項(xiàng)正確. 2.(2018·天津模擬)如圖所示為“速度選擇器”裝置示意圖,a、b為水平放置的平行金屬板,其電容為C,板間距離為d,平行板內(nèi)存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,a、b板分別帶上等量異號(hào)電荷后,平行板內(nèi)產(chǎn)生豎直方向的勻強(qiáng)電場(chǎng).一帶電粒子以速度v0經(jīng)小孔進(jìn)入正交電磁場(chǎng)可沿直線OO′運(yùn)動(dòng),由O′射出,粒子所受重力不計(jì),以下說法正確的是(  ) A.a(chǎn)板帶負(fù)電,其電量為CBv0d B.a(chǎn)板帶正電,其電量為 C.極板間的電場(chǎng)強(qiáng)度E

3、=Bv0,方向豎直向下 D.若粒子的初速度大于v0,粒子在極板間將向右上方做勻加速曲線運(yùn)動(dòng) 答案 C 解析 A、B、C三項(xiàng),粒子所受的洛倫茲力與電場(chǎng)力大小相等、方向相反方可通過平行金屬板,若粒子帶正電,通過左手定則判斷洛倫茲力的方向向上,電場(chǎng)力向下,滿足的條件應(yīng)是:a板帶正電;粒子所受洛倫茲力與電場(chǎng)力相等:qv0B=qE=q得:E=Bv0;U=Bv0d;又Q=CU=CBv0d,故A、B兩項(xiàng)錯(cuò)誤,C項(xiàng)正確; D項(xiàng),若該粒子帶正電,且速度增加,洛倫茲力增加,則粒子向上偏轉(zhuǎn),隨速度的變化,洛倫茲力變化,可知粒子做曲線運(yùn)動(dòng),但不是勻加速曲線運(yùn)動(dòng),故D項(xiàng)錯(cuò)誤. 3.(2018·青島一模)如圖,

4、空間某區(qū)域存在勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng),電場(chǎng)方向水平向右,磁場(chǎng)方向垂直于紙面向外.已知在該區(qū)域內(nèi),一個(gè)帶電小球在豎直面內(nèi)做直線運(yùn)動(dòng).下列說法正確的是(  ) A.若小球帶正電荷,則小球的電勢(shì)能減小 B.若小球帶負(fù)電荷,則小球的電勢(shì)能減小 C.無論小球帶何種電荷,小球的重力勢(shì)能都減小 D.小球的動(dòng)能可能會(huì)增大 答案 C 解析 A項(xiàng),若小球帶正電荷,受力情況如圖所示,由左手定則知,小球斜向左下方運(yùn)動(dòng),電場(chǎng)力做負(fù)功,則小球的電勢(shì)能增大,故A項(xiàng)錯(cuò)誤. B項(xiàng),若小球帶負(fù)電荷,同理知,小球斜向右下方運(yùn)動(dòng),電場(chǎng)力做負(fù)功,則小球的電勢(shì)能增大,故B項(xiàng)錯(cuò)誤. C項(xiàng),無論小球帶何種電荷,小球的高度都下

5、降,重力勢(shì)能都減小,故C項(xiàng)正確. D項(xiàng),由于洛倫茲力與速度成正比,所以小球只能做勻速直線運(yùn)動(dòng),動(dòng)能不變,否則,小球的速度變化,小球所受的洛倫茲力變化,不可能做直線運(yùn)動(dòng),故D項(xiàng)錯(cuò)誤. 4.(2018·江蘇三模)磁流體發(fā)電機(jī)原理如圖所示,等離子體高速噴射到加有強(qiáng)磁場(chǎng)的管道內(nèi),正、負(fù)離子在洛倫茲力作用下分別向A、B兩金屬板偏轉(zhuǎn),形成直流電源對(duì)外供電.則(  ) A.僅減小兩板間的距離,發(fā)電機(jī)的電動(dòng)勢(shì)將增大 B.僅增強(qiáng)磁感應(yīng)強(qiáng)度,發(fā)電機(jī)的電動(dòng)勢(shì)將減小 C.僅增加負(fù)載的阻值,發(fā)電機(jī)的輸出功率將增大 D.僅增大磁流體的噴射速度,發(fā)電機(jī)的總功率將增大 答案 D 解析 A、B兩項(xiàng),最終電荷

6、受電場(chǎng)力與洛倫茲力平衡, 有:qvB=q,解得UAB=Bdv. 只增大入射速度,則電勢(shì)差增大,只增大磁感應(yīng)強(qiáng)度,電勢(shì)差增大,只增大兩板之間的距離,電勢(shì)差也會(huì)增大,故A、B兩項(xiàng)錯(cuò)誤. C項(xiàng),依據(jù)電源的輸出功率表達(dá)式P=()2R,當(dāng)R=r時(shí),輸出功率達(dá)到最大,因此僅增加負(fù)載的阻值,發(fā)電機(jī)的輸出功率不一定增大,故C項(xiàng)錯(cuò)誤; D項(xiàng),根據(jù)P總=EI=Bdv=,當(dāng)只增大磁流體的噴射速度,發(fā)電機(jī)的總功率將增大,故D項(xiàng)正確. 5.(2018·揚(yáng)州一模)(多選)如圖所示,導(dǎo)電物質(zhì)為電子的霍爾元件樣品置于磁場(chǎng)中,表面與磁場(chǎng)方向垂直,圖中的1、2、3、4是霍爾元件上的四個(gè)接線端.當(dāng)開關(guān)S1、S2閉合后,三

7、個(gè)電表都有明顯示數(shù),下列說法正確的是(  ) A.通過霍爾元件的磁場(chǎng)方向向下 B.接線端2的電勢(shì)低于接線端4的電勢(shì) C.僅將電源E1、E2反向接入電路,電壓表的示數(shù)不變 D.若適當(dāng)減小R1、增大R2,則電壓表示數(shù)一定增大 答案 ABC 解析 A項(xiàng),根據(jù)安培定則可知,磁場(chǎng)的方向向下,故A項(xiàng)正確; B項(xiàng),通過霍爾元件的電流由1流向接線端3,負(fù)電子移動(dòng)方向與電流的方向相反,由左手定則可知,負(fù)電子偏向接線端2,所以接線端2的電勢(shì)低于接線端4的電勢(shì),故B項(xiàng)正確; C項(xiàng),當(dāng)調(diào)整電路,使通過電磁鐵和霍爾元件的電流方向相反,由左手定則可知洛倫茲力方向不變,即2、4兩接線端的電勢(shì)高低關(guān)系不發(fā)

8、生改變,故C項(xiàng)正確; D項(xiàng),根據(jù)霍爾電壓UH=,適當(dāng)減小R1,電磁鐵中的電流增大,產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度B增大,而當(dāng)增大R2,霍爾元件中的電流I減小,電壓表示數(shù)不一定減小,故D項(xiàng)錯(cuò)誤. 6.(2018·合肥一模)(多選)如圖所示,豎直放置的兩平行金屬板,長(zhǎng)為L(zhǎng),板間距離為d,接在電壓為U的直流上.在兩板間加一磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng).一個(gè)質(zhì)量為m,電荷量為q的帶正電油滴,從距金屬板上端高為h處由靜止開始自由下落,并經(jīng)兩板上端連線中點(diǎn)P進(jìn)入板間.油滴在P點(diǎn)所受的電場(chǎng)力與磁場(chǎng)力大小恰好相等,且最后恰好從金屬板的下邊緣離開電磁場(chǎng)區(qū)域.空氣阻力不計(jì),重力加速度為g,則下列說法正確的是(

9、  ) A.油滴剛進(jìn)入電磁場(chǎng)時(shí)的加速度為g B.油滴開始下落的高度h= C.油滴從左側(cè)金屬板的下邊緣離開 D.油滴離開電磁場(chǎng)時(shí)的速度大小為 答案 ABD 解析 A項(xiàng),油滴剛進(jìn)入電磁場(chǎng)時(shí),電場(chǎng)力與磁場(chǎng)力大小恰好相等,故合力等于重力G,加速度為g,故A項(xiàng)正確; B項(xiàng),在P點(diǎn)由題意可知:qE=qvB 自由下落過程有:v2=2gh U=Ed 由以上三式解得: h=,故B項(xiàng)正確; C項(xiàng),根據(jù)左手定則,在P位置時(shí)受洛倫茲力向右,豎直方向在加速,故洛倫茲力在變大,故油滴從右側(cè)金屬板的下邊緣離開,故C項(xiàng)錯(cuò)誤; D項(xiàng),整個(gè)過程由動(dòng)能定理有: mg(h+L)-qE×=mv2 得:

10、v=,故D項(xiàng)正確. 7.(2018·成都模擬)(多選)如圖所示,空間中有一范圍足夠大的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向水平且垂直于紙面向外、一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電小圓環(huán)套在一根固定的絕緣豎直長(zhǎng)桿上,環(huán)與桿間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ.現(xiàn)使圓環(huán)以初速度v0向上運(yùn)動(dòng),經(jīng)時(shí)間t0圓環(huán)回到出發(fā)點(diǎn),假設(shè)圓環(huán)在回到出發(fā)點(diǎn)以前已經(jīng)開始做勻速運(yùn)動(dòng),不計(jì)空氣阻力,重力加速度為g,則下列說法中正確的是(  ) A.圓環(huán)在t=時(shí)剛好到達(dá)最高點(diǎn) B.圓環(huán)在運(yùn)動(dòng)過程中的最大加速度為am=g+ C.圓環(huán)從出發(fā)到回到出發(fā)點(diǎn)過程中損失的機(jī)械能為m(v02-) D.圓環(huán)在上升過程中損失的機(jī)械能等于下落回到出發(fā)點(diǎn)過程中

11、損失的機(jī)械能 答案 BC 解析 A項(xiàng),由能量守恒可知:洛倫茲力不做功,摩擦力做功使機(jī)械能不斷減小,在同一位置,環(huán)向上的速度大于向下運(yùn)動(dòng)的速度,向上的運(yùn)動(dòng)時(shí)間小,因此在t=時(shí),不可能剛好到達(dá)最高點(diǎn),故A項(xiàng)錯(cuò)誤; B項(xiàng),圓環(huán)在運(yùn)動(dòng)過程中,向上運(yùn)動(dòng)的加速度大于向下運(yùn)動(dòng)的加速度,而向上運(yùn)動(dòng)摩擦力越大,則加速度越大,因此環(huán)剛開始運(yùn)動(dòng)時(shí),其最大加速度,最大加速度為am==g+,故B項(xiàng)正確; C項(xiàng),圓環(huán)從出發(fā)到回到出發(fā)點(diǎn)過程中,重力勢(shì)能變化為零,那么機(jī)械能的損失,即為動(dòng)能的減小,根據(jù)動(dòng)能定理,則有,ΔEk=mv2-mv02,而v=,因此損失的機(jī)械能為m(v02-),故C項(xiàng)正確; D項(xiàng),根據(jù)功能關(guān)系

12、,除重力以外的力做功導(dǎo)致機(jī)械能變化,而環(huán)在上升與下落過程中,因摩擦力做功值不同,因此環(huán)在上升過程中損失的機(jī)械能不會(huì)等于下落回到出發(fā)點(diǎn)過程中損失的機(jī)械能,故D項(xiàng)錯(cuò)誤. 8.(2018·河南模擬)(多選)如圖所示,在平行板電容器極板間有場(chǎng)強(qiáng)為E、方向豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng)和磁感應(yīng)強(qiáng)度為B1、方向水平向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng).左右兩擋板中間分別開有小孔S1、S2,在其右側(cè)有一邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的正三角形磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B2,磁場(chǎng)邊界ac中點(diǎn)S3與小孔S1、S2正對(duì).現(xiàn)有大量的帶電荷量均為+q、而質(zhì)量和速率均可能不同的粒子從小孔S1水平射入電容器,其中速率為v0的粒子剛好能沿直線通過小孔S1、S2.粒子的重力及各粒子間的

13、相互作用均可忽略不計(jì).下列有關(guān)說法中正確的是(  ) A.v0一定等于 B.在電容器極板中向上偏轉(zhuǎn)的粒子的速度一定滿足v0> C.質(zhì)量<的粒子都能從ac邊射出 D.能打在ac邊的所有粒子在磁場(chǎng)B2中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間一定都相同 答案 AB 解析 A項(xiàng),當(dāng)正粒子向右進(jìn)入復(fù)合場(chǎng)時(shí),受到的電場(chǎng)力向下,洛倫茲力方向向上,如果大小相等, 即qE=qv0B1 解得:v0= 就會(huì)做勻速直線運(yùn)動(dòng),A項(xiàng)正確; B項(xiàng),正粒子向上偏轉(zhuǎn)是因?yàn)橄蛏系穆鍌惼澚Υ笥谙蛳碌碾妶?chǎng)力,即v0>,B項(xiàng)正確; C項(xiàng),設(shè)質(zhì)量為m0的粒子的軌跡剛好與bc邊相切,如圖所示 由幾何關(guān)系得:R+R=, 而R=, 解

14、得m0=, 所以m<的粒子都會(huì)從ac邊射出,而<,C項(xiàng)錯(cuò)誤; D項(xiàng),質(zhì)量不同的粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的周期不同,所以在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間不同,D項(xiàng)錯(cuò)誤. 9.(2018·茂名模擬)(多選)如圖所示,金屬棒MN與金屬網(wǎng)PQ之間存在水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng),PQ與虛線JK之間的區(qū)域存在豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng)與垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),兩個(gè)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小均為E,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為,兩個(gè)區(qū)域的寬度均為d.一個(gè)帶正電的微粒貼著MN以初速度v0豎直向上射入場(chǎng)區(qū),運(yùn)動(dòng)到PQ時(shí)速度大小仍為v0,方向變?yōu)樗较蛴遥阎亓铀俣葹間,下列說法正確的是(  ) A.微粒在MN與PQ間做勻變速運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)時(shí)間為 B

15、.微粒在PQ與JK間做勻速圓周運(yùn)動(dòng),圓周半徑r=d C.微粒在PQ與JK間做勻速直線運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)時(shí)間為 D.微粒在題述兩個(gè)區(qū)域中運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間為 答案 AD 解析 A項(xiàng),微粒在MN與PQ間豎直方向受到重力作用,水平方向受到電場(chǎng)力作用,水平方向有d=·t2,豎直方向有d=gt2,則知Eq=mg,在豎直方向有:v0=gt1,則t1=或水平方向有t1==,故A項(xiàng)正確; B項(xiàng),微粒在剛進(jìn)入PQ與JK間時(shí),受到向下的重力,向上的電場(chǎng)力和向上的洛倫茲力作用,由于B=,則Bqv0=qE=mg,由于重力和電場(chǎng)力平衡,故微粒做勻速圓周運(yùn)動(dòng),半徑為r===2d,故B項(xiàng)錯(cuò)誤; C、D兩項(xiàng),由幾何關(guān)系可知

16、,設(shè)微粒在PQ與JK間運(yùn)動(dòng)的圓心角為α,則sinα==0.5,α=30°,故所用時(shí)間為t2===,所以微粒在題述兩個(gè)區(qū)域中運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間為t=t1+t2=,故C項(xiàng)錯(cuò)誤,D項(xiàng)正確. 10.(2018·衡水三模)在如圖所示的正交電磁場(chǎng)中豎直固定著一個(gè)半徑R= m的光滑圓弧,圓弧CD豎直固定,它對(duì)應(yīng)的圓心角為240°,在C的左端有一傾斜的切線光滑軌道AC與水平面夾角θ=30°.電場(chǎng)強(qiáng)度為E的電場(chǎng)充滿整個(gè)空間,而磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的磁場(chǎng)只分布在圓弧軌道所在的右半側(cè)區(qū)域,已知E和B在數(shù)值上相等,取重力加速度g=10 m/s2.現(xiàn)在A點(diǎn)安裝一個(gè)彈射裝置,它能以不同速度沿AC方向發(fā)射可視為質(zhì)點(diǎn)的帶電小球,小球的

17、質(zhì)量為m,小球射出后能在AC上做勻速直線運(yùn)動(dòng),則下列說法正確的是(  ) A.小球一定帶負(fù)電 B.小球在軌道的最低點(diǎn)F處速度最大 C.若小球以初速度v0=(5+) m/s射出,則小球會(huì)從D點(diǎn)離開軌道 D.若撤去磁場(chǎng),讓小球以初速度v0=2 m/s射出,則小球一定不會(huì)脫離軌道 答案 D 解析 A項(xiàng),小球射出后能在AC上做勻速直線運(yùn)動(dòng),小球所受合力為零,電場(chǎng)力水平向左,則小球帶正電,A項(xiàng)錯(cuò)誤.B項(xiàng),小球受力如圖所示,電場(chǎng)力與重力的合力與豎直方向夾角為θ=30°,小球速度最大位置在圖中C點(diǎn),B項(xiàng)錯(cuò)誤. C項(xiàng),重力與電場(chǎng)力的合力:F==,電場(chǎng)力:qE=mgtanθ=mg,小球在P

18、點(diǎn)恰好不脫離軌道,此時(shí)軌道對(duì)小球彈力為零,由牛頓第二定律得:F+qvB=m,由題意可知:E=B,解得:v= m/s,從A到C過程小球速度不變,從C到P過程,由動(dòng)能定理得:-F·2R=mv2-mv02,解得:v0=>(5+) m/s,則小球不會(huì)通過P到達(dá)D點(diǎn),故C項(xiàng)錯(cuò)誤; D項(xiàng),設(shè)當(dāng)小球初速度v1時(shí),恰好從C點(diǎn)沿圓弧轉(zhuǎn)過90°到B點(diǎn),從C到B根據(jù)動(dòng)能定理:FR=mv12,解得v1=2m/s,由于v0=2m/s<2m/s,則小球一定不會(huì)脫離軌道.只有D項(xiàng)正確. 二、非選擇題 11.(2018·長(zhǎng)春模擬)如圖所示,水平向左的勻強(qiáng)電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)E=4 v/m,垂直紙面向內(nèi)的勻強(qiáng)磁場(chǎng)的B=2 T,質(zhì)量

19、為m=1 kg的帶正電的小物塊A從豎直絕緣墻上的M點(diǎn)由靜止開始下滑,滑行h=0.8 m到達(dá)N點(diǎn)時(shí)離開墻面開始做曲線運(yùn)動(dòng),在到達(dá)P點(diǎn)開始做勻速直線運(yùn)動(dòng),此時(shí)速度與水平方向成45°角,P點(diǎn)離開M點(diǎn)的豎直高度為H=1.6 m,取g=10 m/s2試求: (1)A沿墻下滑克服摩擦力做的功Wf (2)P點(diǎn)與M點(diǎn)的水平距離xp. 解析 (1)在N點(diǎn)有:qvNB=qE 得:vN===2 m/s     由動(dòng)能定理mgh-Wf=mvN2 代入數(shù)據(jù)解得:Wf=6 J; (2)在P點(diǎn)三力平衡,qE=mg, qvB=qE=mg 則得:vP=2 m/s 由動(dòng)能定理,從N到P:mgh′-qEx

20、p=mvP2-mvN2 g(h′-xp)=(vP2-vN2)=2 將h′=0.8 m,vN=2 m/s 代入解得:xp=0.6 m. 12.(2018·湖北模擬)如圖所示,在豎直平面內(nèi)的xOy直角坐標(biāo)系中,MN與水平x軸平行,在MN與x軸之間有豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng)和垂直坐標(biāo)平面水平向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度E=2 N/C,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=1 T,從y軸上的P點(diǎn)沿x軸方向以初速度v0=1 m/s水平拋出一帶正電的小球,小球的質(zhì)量為m=2×10-6 kg,電荷量q=1×10-5 C,g取10 m/s2.已知P點(diǎn)到O點(diǎn)的距離為d0=0.15 m,MN到x軸距離為d=0.20 m.(π=3.14,=

21、1.414,=1.732,結(jié)果保留兩位有效數(shù)字) (1)求小球從P點(diǎn)運(yùn)動(dòng)至MN邊界所用的時(shí)間; (2)當(dāng)小球運(yùn)動(dòng)到x軸時(shí)撤去電場(chǎng),求小球到達(dá)MN邊界時(shí)的速度大小. 解析 (1)由平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律可得:d0=gt12 得:t1=== s≈0.173 s 到達(dá)x軸的速度:v===2 m/s 速度偏轉(zhuǎn)角:tanθ= 所以:θ=60° 小球進(jìn)入混合場(chǎng)后,受到的電場(chǎng)力:qE=10-5×2=2×10-5 N,方向向上, 小球的重力:mg=2×10-6×10=2×10-5 N方向向下; 小球受到的電場(chǎng)力與重力抵消,則小球在混合場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng):qvB= 代入數(shù)據(jù)可得:r=0.4 m

22、 由幾何關(guān)系可知,小球的軌跡恰好與MN相切,則小球在混合場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)的角度是60°,設(shè)小球在混合場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t2,則: t2=· 代入數(shù)據(jù)可得:t2= s≈0.209 s 小球運(yùn)動(dòng)的時(shí)間:t=t1+t2=0.173+0.209=0.38 s (2)設(shè)撤去電場(chǎng)后小球到達(dá)MN的速度大小為v1,方向與水平方向之間的夾角為α,在x軸下方只有重力做功,則:mgd=mv12-mv2 解答:v1=2m/s≈2.8 m/s 13.如圖所示,足夠大的空間內(nèi)存在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng),xOy是在豎直平面內(nèi)建立的平面坐標(biāo)系,磁場(chǎng)方向垂直xOy平面向外,在一、四象限內(nèi)還存在水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)大小為

23、E.—帶電粒子從x軸上的C點(diǎn)沿CD方向做勻速直線運(yùn)動(dòng),CD與-x方向夾角α=30°,然后從D點(diǎn)進(jìn)入第三象限內(nèi),重力加速度為g. (1)求粒子的電性以及勻速運(yùn)動(dòng)的速度; (2)欲使粒子進(jìn)入第三象限內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),需要施加一個(gè)勻強(qiáng)電場(chǎng),求此電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)大小和方向; (3)在第(2)問的情況下,粒子到達(dá)x軸負(fù)半軸的M點(diǎn)(未畫出),且OM=OC,求OC的長(zhǎng)度以及在第三象限內(nèi)運(yùn)動(dòng)的時(shí)間. 答案 (1)正電  (2)E 豎直向上 (3) 解析 (1)粒子帶正電,從C到D運(yùn)動(dòng)過程,受力如圖所示. qvBsin30°=qE,解得v=. (2)欲使粒子在第三象限做勻速圓周運(yùn)動(dòng),則 qE′=mg 又qE=mgtan30° 聯(lián)立解得E′=E,方向豎直向上. (3)如圖所示,O′D垂直v,由幾何知識(shí)知道O′D平分∠ODM, ∠O′DM=∠O′MD=30° MD的垂直平分線必與x軸交于O′點(diǎn),即O′為勻速圓周運(yùn)動(dòng)的圓心 qvB= r+rsin30°=OM=OC 聯(lián)立解得r=,OC= 由圖知道:∠MO′D=120° 所以在第三象限內(nèi)運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t t=T T= 所以t=. 12

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