分析 (1)在第一秒內(nèi),電場力方向豎直向下,洛倫茲力方向垂直斜面向上,小球的合力沿斜面向下,做勻加速直線運動,根據(jù)牛頓第二定律求出加速度的大小,從而求出1s末的速度,第二秒內(nèi),電場力與重力平衡,小球受洛倫茲力做勻速圓周運動,當(dāng)小球運動半個周期時,距離斜面最遠.結(jié)合半徑公式求出最遠距離.
(2)小球未離開斜面時,說明洛倫茲力小于重力、電場力沿垂直于斜面方向的分力,列式求解.
解答 解:(1)設(shè)第一秒內(nèi)小球在斜面上運動的加速度為a,由牛頓第二定律得:(mg+qE)sinθ=ma…①
第一秒末的速度為:v=at1…②
在第二秒內(nèi):qE0=mg…③
所以小球?qū)㈦x開斜面在上方做勻速圓周運動,則由向心力公式得:
qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$…④
圓周運動的周期為:T=$\frac{2πm}{qB}$=1s…⑤
由題圖可知,小球在奇數(shù)秒內(nèi)沿斜面做勻加速運動,在偶數(shù)秒內(nèi)離開斜面做完整的圓周運動.所以,第7秒末的速度為:
v7=a(t1+t3+t5+t7)=8g sinθ…⑥
小球離開斜面的最大距離為:d=2R4 =$\frac{8gsinθ}{π}$…⑦
(2)第15秒末的速度:v15=a(t1+t3+t5+t4+…+t15)=8s…⑧
小球未離開斜面的條件是:
qv15B≤(mg+qE0)cosθ…⑨
所以:θ≤arctan$\frac{1}{16π}$
答:(1)第8秒內(nèi)小球離開斜面的最大距離是$\frac{8gsinθ}{π}$;
(2)第15秒內(nèi)小球未離開斜面,θ角應(yīng)滿足的條件為θ≤arctan$\frac{1}{16π}$.
點評 本題分析可得:小球在奇數(shù)秒內(nèi)沿斜面做勻加速運動,在偶數(shù)秒內(nèi)離開斜面做完整的圓周運動,是電場強度方向時正時負導(dǎo)致.同時利用洛倫茲力提供向心力來求出圓弧軌道半徑.
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. | 向左平動 | B. | 向上或向下平動 | C. | 向右平動 | D. | 繞O1O2轉(zhuǎn)動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 遠洋考察船 | B. | 地面指揮中心 | ||
C. | “神州十號” | D. | 在“天宮一號”內(nèi)穿行的航天員 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在不需要考慮物體本身的大小和形狀時,用質(zhì)點來代替物體的方法叫建立物理理想模型法 | |
B. | 根據(jù)平均速度定義式,當(dāng)時間間隔非常非常小時,就可以用這一間隔內(nèi)的平均速度表示間隔內(nèi)某一時刻的瞬時速度,這應(yīng)用了極限思想法 | |
C. | 在推導(dǎo)勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程劃分成很多小段,每一小段近似看作勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這里采用了微元法 | |
D. | 在用打點計時器研究自由落體運動時,把重物在空氣中的落體運動近似看做自由落體運動,這里采用了控制變量法 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 充電電壓的大小 | B. | 電容器儲電量的多少 | ||
C. | 回路中電流的大小 | D. | 自感L和電容C的數(shù)值 |
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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. | 當(dāng)電梯勻速上升時,彈簧測力計的示數(shù)增大,電梯勻速下降時,彈簧測力計的示數(shù)減小 | |
B. | 只有電梯加速上升時,彈簧測力計的示數(shù)才會增大,只有電梯加速下降時,彈簧測力計示數(shù)才會減小 | |
C. | 不管電梯向上或向下運動,只要加速度的方向豎直向上,彈簧測力計的示數(shù)一定不變 | |
D. | 不管電梯向上或向下運動,只要加速度的方向豎直向下,彈簧測力計的示數(shù)一定減小 |
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