如圖9所示,在水平地面上方附近有一范圍足夠大的互相正交的勻強電場和勻強磁場區(qū)域。磁場的磁感應強度為B,方向水平并垂直紙面向里。一質量為m、帶電荷量為q的帶正電微粒在此區(qū)域內沿豎直平面(垂直于磁場方向的平面)做速度大小為v的勻速圓周運動。若某時刻微粒在場中運動到P點時,其速度方向與水平方向的夾角為θ=60°,且已知P點與水平地面間的距離等于其做圓周運動的半徑,重力加速度為g。試求:
(1)此區(qū)域內電場強度;
(2)則該微粒運動到最高點時與水平地面間的距離;
(3)若當帶電微粒運動至最高點時,將電場強度的大小變?yōu)樵瓉淼?/2(不計電場變化對原磁場的影響),且?guī)щ娢⒘D苈渲恋孛,則帶電微粒落至地面時的速度大小為多少?
解:(1)帶電微粒所受的電場力和重力大小相等、方向相反,因此電場強度的方向豎直向上。設電場強度為E,則有mg=qE,即E=mg/q;--- 3分
(2)設帶電微粒做勻速圓周運動的軌道半徑為R,根據牛頓第二定律和洛侖茲力公式有 qvB=mv2/R,解得R=,--- 2分
依題意可畫出帶電微粒做勻速圓周運動的軌跡,由如圖所示的幾何關系可知,該微粒運動最高點與水平地面間的距離:hm=5R/2=;---3分
(3)將電場強度的大小變?yōu)樵瓉淼?/2,則電場力變?yōu)樵瓉淼?/2,
即F電=mg/2,--- 1分
帶電微粒運動過程中,洛侖茲力不做功,所以在它從最高點運動至地面的過程中,只有重力和電場力做功。設帶電微粒落地時的速度大小為vt,根據動能定理有 : mghm-F電hm=mvt2-mv2,--- 2分
解得:。--- 1分
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如圖9所示,在水平地面上固定一傾角為θ的光滑絕緣斜面,斜面處于電場強度大小為E、方向沿斜面向下的勻強電場中。一勁度系數為k的絕緣輕質彈簧的一端固定在斜面底端,整根彈簧處于自然狀態(tài)。一質量為m、帶電荷量為q(q>0)的滑塊從距離彈簧上端為x0處靜止釋放,滑塊在運動過程中電荷量保持不變。設滑塊與彈簧接觸過程沒有機械能損失,彈簧始終處在彈性限度內,重力加速度大小為g,則( )
A.當滑塊的速度最大時,彈簧的彈性勢能最大
B.當滑塊的速度最大時,系統(tǒng)的機械能最大
C.當滑塊的加速度最大時,彈簧的彈性勢能最大
D.當滑塊的加速度最大時,系統(tǒng)的機械能最大
圖9
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如圖9所示,置于水平地面上的相同材料的質量分別為m和m0的兩物體用細繩連接,在m0上施加一水平恒力F,使兩物體做勻加速直線運動,對兩物體間細繩上的拉力,下列說法正確的是()
A.地面光滑時,繩子的拉力大小等于
B.地面不光滑時,繩子的拉力大小為
C.地面不光滑時,繩子的拉力大于
D.地面不光滑時,繩子的拉力小于
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