分析 (1)小球從A運動到C的過程中,受到重力和電場力,兩者的合力沿AC方向,作出力的合成圖求出E.
(2)小球從A運動到C的過程中,受到重力、水平面的支持力、豎直向上的洛倫茲力和水平向右的電場力,做勻加速直線運動.當洛倫茲力等于重力時,小球剛好離開水平面.由此條件求出小球滑到D點的速度,由動能定理求出d.
(3)小球離開D點后,受到重力、電場力和洛倫茲力三個力作用.當洛倫茲力與重力和電場力的合力共線時,速度最大.根據(jù)牛頓第二定律求出軌跡的曲率半徑,再求出高度
解答 解:(1)對小顆粒受力分析,如圖所示,有:
$\frac{mg}{qE}$=tanα
得:E=$\frac{4mg}{3q}$
(2)設(shè)小顆粒在D的速度為vD,在水平方向上由牛頓第二定律得:
qE=ma
2ad=${v}_{D}^{2}$
小顆粒在D點離開水平面的條件是:
qvDB=mg
聯(lián)立解得:d=$\frac{3{m}^{2}g}{8{q}^{2}{B}^{2}}$
(3)當速度的方向與電場力和重力合力的方向相垂直時,速度最大,則有:
qvmB-$\frac{mg}{sinα}$=$m\frac{{v}_{m}^{2}}{r}$
且:r=kh
解得:h=$\frac{3m{v}_{m}^{2}}{k(3q{v}_{m}B-5mg)}$
答:(1)勻強電場的場強為$\frac{4mg}{3q}$;
(2)AD之間的水平距離為$\frac{3{m}^{2}g}{8{q}^{2}{B}^{2}}$;
(3)已知小顆粒在軌跡DP上某處達到最大速度Vm.該處軌跡的曲率半徑是該處距水平面高度的k倍,則該處的高度為$\frac{3m{v}_{m}^{2}}{k(3q{v}_{m}B-5mg)}$.
點評 本題考查根據(jù)運動情況分析受力情況、以及根據(jù)受力情況分析運動情況的能力.第(3)問中速度最大位置可以與單擺平衡位置進行類比,更容易理解.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 流過燈泡L的交變電流頻率跟變壓器的原、副線圈匝數(shù)比無關(guān),為100Hz | |
B. | 將R的滑片向上滑稍許,燈泡L的亮度不變 | |
C. | 將R的滑片向下滑稍許,變壓器的輸入功率變大 | |
D. | 將R的滑片向下滑稍許,燈泡L的亮度變暗 |
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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:多選題
A. | 氣體如果失去了容器的約束就會散開,這是因為氣體分子之間存在勢能的緣故 | |
B. | 一定量100℃的水變成100℃的水蒸氣,其分子之間的勢能增加 | |
C. | 一定量氣體的內(nèi)能等于其所有分子熱運動動能和分子之間勢能的總和 | |
D. | 如果氣體溫度升高,那么所有分子的速率都增加 | |
E. | 如果氣體溫度升高,那么分子的平均動能增加 |
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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
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
U1/V | 0.50 | 0.90 | 1.30 | 1.70 | 2.00 | 2.30 | 2.50 |
U2/V | 1.89 | 3.40 | 4.91 | 6.42 | 7.56 | 8.69 | 9.44 |
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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. | 零 | B. | 正功 | C. | 負功 | D. | 無法判斷 |
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