分析 (1)由帶電小球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)判斷出小球受到的重力等于電場(chǎng)力,洛倫茲力提供向心力,進(jìn)而得到電場(chǎng)強(qiáng)度;
(2)根據(jù)洛倫茲力提供向心力,得到磁感應(yīng)強(qiáng)度;
(3)撤去磁場(chǎng),電場(chǎng)反向過后電場(chǎng)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(yùn)動(dòng),將運(yùn)動(dòng)分解即可求得小球到達(dá)x軸的坐標(biāo);
解答 解:(1)由帶電小球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)可知重力與電場(chǎng)力平衡,由洛倫茲力提供向心力,則:mg=qE
解得:$E=\frac{mg}{q}$,方向豎直向上.
(2)做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡如圖,
由圓周運(yùn)動(dòng)軌跡分析得:$(L-R)^{2}+(\frac{L}{2})^{2}={R}^{2}$
整理可以得到:$R=\frac{5}{8}L$
帶電小球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),洛侖茲力提供向心力,有:$q{v}_{0}B=m\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$
解得:$B=\frac{8m{v}_{0}}{5qL}$,方向垂直紙面向外.
(3)電場(chǎng)反向后受到合力豎直向下,根據(jù)牛頓第二定律有:qE+mg=ma
解得:a=2g
小球做類平拋運(yùn)動(dòng),則有:
x=v0t
$L=\frac{1}{2}a{t}^{2}$
解得:$x={v}_{0}\sqrt{\frac{L}{g}}$,即坐標(biāo)為$({v}_{0}\sqrt{\frac{L}{g}},0)$.
答:(1)勻強(qiáng)電場(chǎng)電場(chǎng)強(qiáng)度E的大小$E=\frac{mg}{q}$,方向豎直向上;
(2)磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小$B=\frac{8m{v}_{0}}{5qL}$,方向垂直紙面向外;
(3)如果撤去磁場(chǎng),并且將電場(chǎng)反向,帶電小球仍以相同的初速度從A點(diǎn)進(jìn)入第一象限,帶電小球到達(dá)x軸時(shí)的坐標(biāo)為$({v}_{0}\sqrt{\frac{L}{g}},0)$.
點(diǎn)評(píng) 本題主要考查帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng),關(guān)鍵根據(jù)運(yùn)動(dòng)形式得到受力情況,要掌握住半徑公式、周期公式,畫出粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡后,幾何關(guān)系明確后求解所需結(jié)果.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電容器的電容增加,電荷量增多 | |
B. | 電容器兩極板間的電壓不變化,電荷量增多 | |
C. | 電容器兩極板間的電壓增大,電荷量增多 | |
D. | 電容器的電容變大,兩極板間的電壓變小,電荷量不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | E和F成正比,F(xiàn)越大E越大 | B. | E和q成反比,q越大E越小 | ||
C. | F與q成正比、與E成正比 | D. | E的大小可由$\frac{F}{q}$計(jì)算但不由F、q決定 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | F為蓄電池負(fù)極 | B. | 螺線管P端為S極 | ||
C. | 流過電阻R的電流方向向下 | D. | 管內(nèi)磁場(chǎng)方向由Q指向P |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 4.7×10-14N | B. | 4.8×10-14N | C. | 4.8×10-13N | D. | 4.5×10-14N |
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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