分析 (1)粒子在磁場中做勻速圓周運動,由牛頓第二定律求出粒子軌道半徑,然后求出坐標位置.
(2)粒子在電場中加速,由動能定理可以求出粒子的動能.
(3)粒子在電場中做類平拋運動,應用類平拋運動規(guī)律可以求出粒子的總路程.
解答 解:(1)粒子進入磁場,根據(jù)左手定則,粒子做$\frac{3}{4}$的圓周運動后經(jīng)過OM,
根據(jù)洛倫茲力提供向心力有:$qvB=m\frac{v^2}{R}$,
代入數(shù)據(jù)解得:R=1m,
故第一次經(jīng)過OM時的坐標為(-1m、1m);
(2)粒子第二次進入磁場,速度不變,則粒子在磁場中運動的半徑也為R,
故進入電場時離x軸的高度為2R,根據(jù)動能定理,粒子到達x軸的動能有:
$2qER=\frac{1}{2}m{v^2}-\frac{1}{2}m{v_0}^2$,
解得,動能為:${E_k}=\frac{1}{2}m{v^2}=\frac{5}{8}mv_0^2$;
(3)粒子運軌跡如圖所示:![]()
因粒子第二次進入電場做類平拋運動,故到達x軸時的水平分速度為v0,
豎直方向:$a=\frac{qE}{m}$${v_y}^2=2a{h_1}$
解得:${v_y}=\frac{v_0}{2}$,
從類平拋開始,粒子第一次到達最高點離x軸的豎直高度為:${h_1}=\frac{v_y^2}{2a}$
第二次到達最高點離x軸的豎直高度為:${h_2}=\frac{{{{(\frac{v_y}{2})}^2}}}{2a}=\frac{{{v_y}^2}}{2a}{(\frac{1}{2})^2}$
…
第n次到達最高點離x軸的豎直高度為:${h_n}=\frac{{{v_y}^2{{(\frac{1}{2})}^{2n}}}}{2a}=\frac{{{v_y}^2}}{2a}{(\frac{1}{2})^{2n}}$
故從類平拋開始,在豎直方向上往返的總路程為:$h=\frac{v_y^2}{2a}+2×\frac{v_y^2}{2a}[{(\frac{1}{2})^2}+{(\frac{1}{2})^4}…+{(\frac{1}{2})^{2n}}]=\frac{5v_y^2}{6a}=\frac{{10m{v_0}}}{3qB}=\frac{10}{3}$
故在電場中運動的豎直方向上總路程:$h'=2R+h=\frac{{16m{v_0}}}{3qB}=\frac{16}{3}$m;
答:(1)第一次經(jīng)過OM時的坐標為(-1m、1m);
(2)第二次到達x軸的動能為$\frac{5}{8}$mv02;
(3)在電場中運動時豎直方向上的總路程為$\frac{16}{3}$m.
點評 本題考查了粒子在磁場與電場中的運動,分析清楚粒子運動過程是正確解題的關鍵,粒子在磁場中做勻速圓周運動,在電場中做類平拋運動,應用牛頓第二定律與類平拋運動規(guī)律即可正確解題.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | 3J | B. | 30J | C. | 300J | D. | 3000J |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
| A. | q1為正電荷、q2為負電荷 | |
| B. | BD段中C點場強最大且沿x軸正方向 | |
| C. | A點場強小于C點場強 | |
| D. | 將一負點電荷從B點移到D點,電場力先做正功后做負功 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
| A. | L1、L2兩燈均逐漸變暗 | |
| B. | L1燈逐漸變暗,L2燈逐漸變亮 | |
| C. | 電源內(nèi)電路消耗功率逐漸增大 | |
| D. | 光敏電阻R和燈泡L1消耗的總功率逐漸增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
| A. | 氫原子從n=4的狀態(tài)躍遷到n=2的狀態(tài)時,發(fā)射出光子 | |
| B. | 一束光照射到某種金屬上不能發(fā)生光電效應,是因為該束光的波長太短 | |
| C. | 高速運動的質(zhì)子、中子和電子都具有波動性 | |
| D. | 按照玻爾理論,氫原子核外電子從半徑較小的軌道躍遷到半徑較大的軌道時,電子的動能增大,原子總能量減。 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
| A. | 可求出乙車追上甲車時,乙車的速度 | |
| B. | 不能求出乙車追上甲車時,乙車的速度 | |
| C. | 可求出乙車從開始運動到追上甲車時,乙車運動的時間 | |
| D. | 不能求出乙車從開始運動到追上甲車時,乙車運動的時間 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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