分析 (1)粒子A在磁場中做半個圓周的勻速圓周運動后進入電場做類平拋運動,粒子B在電場中做類平拋運動,可畫出軌跡,由牛頓第二定律求出粒子的速度.
(2)粒子A在磁場中做勻速圓周運動時,由洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律求出軌跡的半徑.粒子A和粒子B做類平拋運動過程中,運用運動的分解法求出偏轉(zhuǎn)的距離,由幾何關(guān)系即可求解粒子A和粒子B打在屏上的位置之間的距離.
解答 解:(1)粒子運動軌跡如圖所示,粒子A在磁場中做勻速圓周運動,
由牛頓第二定律得:qvAB=m$\frac{{v}_{A}^{2}}{r}$,解得:vA=$\frac{qBr}{m}$;
(2)由題意,兩個粒子的速率滿足關(guān)系式:mvA=n1mvB,
粒子A和粒子B做類平拋運動過程中,沿電場方向上的側(cè)移分別為:
yA=$\frac{1}{2}$$\frac{qE}{m}$($\frac{L}{{v}_{A}}$)2,r=$\frac{1}{2}$$\frac{{n}_{2}qE}{{n}_{1}m}$($\frac{L}{{v}_{B}}$)2,由以上兩式解得:yA=$\frac{r}{{n}_{1}{n}_{2}}$,
所以,粒子A和粒子B打在屏上的位置之間的距離為:△y=2r+r-y=3r-$\frac{r}{{n}_{1}{n}_{2}}$;
答:(1)若r、m、q、B已知,vA為$\frac{qBr}{m}$;
(2)粒子A和粒子B打在屏上的位置之間的距離為3r-$\frac{r}{{n}_{1}{n}_{2}}$.
點評 本題中帶電粒子分別磁場中和電場中運動的問題,畫出粒子的運動軌跡是解題的關(guān)鍵,同時,要會運用幾何知識求解距離與粒子半徑和偏轉(zhuǎn)距離的關(guān)系,難度適中.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 圖中,足球?qū)Φ孛娴膲毫偷孛鎸ψ闱虻闹С至κ且粚ζ胶饬?/td> | |
B. | 圖中,足球被踢起,說明腳對球的力大于球?qū)δ_的力 | |
C. | 圖中,靜止在光滑水平地面上的兩個足球由于接觸一定發(fā)生彈性形變 | |
D. | 圖中,落在球網(wǎng)中的足球受到彈力是由于球網(wǎng)發(fā)生了彈性形變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電磁波的傳播需要空氣作為介質(zhì) | |
B. | 在變化的電場周圍一定產(chǎn)生磁場,在變化的磁場周圍一定產(chǎn)生電場 | |
C. | 在電場周圍一定產(chǎn)生磁場,在磁場周圍一定產(chǎn)生電場 | |
D. | 電磁波在任何介質(zhì)中傳播的速度均為3×108m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 當θ=0°時,F(xiàn)=$\frac{G}{2}$ | B. | 當θ為120°時,F(xiàn)=$\frac{G}{2}$ | ||
C. | 不管θ為何值,F(xiàn)=$\frac{G}{2}$ | D. | θ越大時F越小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 副線圈中交流電壓表的讀數(shù)為55$\sqrt{2}$ V | |
B. | 副線圈中輸出交流電的周期為$\frac{1}{100π}$s | |
C. | 原線圈中交流電流表的讀數(shù)為0.5 A | |
D. | 原線圈中的輸入功率為110$\sqrt{2}$W |
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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:選擇題
A. | S增大,l變長 | B. | S減小,l變短 | C. | S增大,l變短 | D. | S減小,l變長 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小球也隨圓管做勻速運動 | |
B. | 小球做類平拋運動,且洛倫茲力做正功 | |
C. | 小球做類平拋運動,且洛倫茲力不做功 | |
D. | 小球所受洛倫茲力一直沿圓管向管口方向 |
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