分析 (1)由帶電小球做勻速圓周運動判斷出小球受到的重力大于電場力,洛倫茲力提供向心力;電場反向過后電場力的方向向下,根據(jù)牛頓第二定律求得小球的加速度,然后根據(jù)小球做類平拋運動,將運動分解即可求得小球的初速度;
(2)帶電小球做勻速圓周運動時,根據(jù)洛侖茲力提供向心力得出牛頓第二定律的方程,然后由圓周運動軌跡分析得半徑與L的關(guān)系,即可求出磁感應(yīng)強度.
解答 解:(1)帶電小球做勻速圓周運動,則重力與電場力相等,即:mg=qE,
電場反向后豎直方向受力:Eq+mg=ma,解得:a=2g,
小球做類平拋運動,故:
$\frac{1}{2}$L=v0t,
L=$\frac{1}{2}$•2gt2,
解得:
v0=$\frac{1}{2}$$\sqrt{gL}$;
(2)帶電小球做勻速圓周運動時,洛侖茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:
qv0B=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$,
解得:
B=$\frac{m{v}_{0}}{qR}$,
由圓周運動軌跡分析得:
(L-R)2+($\frac{L}{2}$)2=R2,
解得:
R=$\frac{5}{8}$L,
解得:
B=$\frac{4E\sqrt{gL}}{\sqrt{5gL}}$
答:(1)小球從A點出發(fā)時的初速度大小為$\frac{1}{2}$$\sqrt{gL}$;
(2)磁感應(yīng)強度B的大小為$\frac{4E\sqrt{gL}}{\sqrt{5gL}}$.
點評 本題考查帶電粒子在勻強磁場中的運動,要掌握住半徑公式、周期公式,畫出粒子的運動軌跡后,幾何關(guān)系就比較明顯了.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 分子的平均動能與分子的總動能都相同 | |
B. | 分子的平均動能相同,分子的總動能不同 | |
C. | 內(nèi)能相同 | |
D. | 1g100℃的水的內(nèi)能小于1g100℃的水蒸氣的內(nèi)能 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 核子結(jié)合成碳原子核時釋放的能量為(6m4+6m5-m2)c2 | |
B. | 核子結(jié)合成碳原子核時釋放的能量為(6m3+6m5-m1)c2 | |
C. | 碳原子核被分解成核子時吸收的能量至少為(6m4+6m5-m2)c2 | |
D. | 碳原子核被分解成核子時吸收的能量至少為(m1-m2)c2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 船過河的最短時間為$\frac{100}{3}$s,河岸邊緣的河水流速為0.5m/s | |
B. | 若船航行的v0保持某一方向不變,則船過河的最短距離可以達(dá)到200m | |
C. | 若船頭始終垂直河岸航行到 y=100+20$\sqrt{5}$m處,船相對岸邊的速度為2.5m/s | |
D. | 若船頭始終垂直河岸航行到 y=100+20$\sqrt{5}$m處,船相對岸邊的速度為6.5m/s |
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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:選擇題
A. | 在0<t<t1內(nèi),導(dǎo)線框中感應(yīng)電流的方向會改變 | |
B. | 在t1<t<t2內(nèi),電流i產(chǎn)生的磁場穿過導(dǎo)線框的磁通量大小增加 | |
C. | 在t2<t<t4內(nèi),導(dǎo)線框中感應(yīng)電流的方向會改變 | |
D. | 在t3<t<t4內(nèi),電流i產(chǎn)生的磁場穿過導(dǎo)線框的磁通量大小增加 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | t1,t3 | B. | t2,t3 | C. | t3,t4 | D. | t2,t4 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B. | C. | D. |
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