12.如圖所示,在x軸上方存在勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B,方向垂直紙面向里.在x軸下方存在勻強電場,方向豎直向上.一個質(zhì)量為m,電荷量為q,重力不計的帶正電粒子從y軸上的a(h,0)點沿y軸正方向以某一初速度開始運動,經(jīng)過一段時間后,粒子與x軸正方向成45°進入電場,當(dāng)粒子經(jīng)過y軸的b點時速度方向恰好與y軸垂直.求:
(1)粒子在磁場中運動的軌道半徑和速度大小v;
(2)勻強電場的電場強度大小E;
(3)粒子從開始運動到第三次經(jīng)過x軸的時間t.

分析 (1)根據(jù)題意畫出粒子在復(fù)合場中的運動軌跡,根據(jù)幾何關(guān)系及洛倫茲力提供向心力求解即可;
(2)粒子第一次經(jīng)過x軸的位置后做類平拋運動,根據(jù)平拋運動的基本公式以及幾何關(guān)系結(jié)合動能定理求解;
(3)分別求出粒子第一次經(jīng)過x軸的時間、在電場中運動的時間以及第二次經(jīng)過x軸到第三次經(jīng)過x軸的時間,三者之和即為所求時間.

解答 解:(1)根據(jù)題意可大體畫出粒子在復(fù)合場中的運動軌跡如圖所示,由幾何關(guān)系可得,
rcos45°=h   ①
即r=$\sqrt{2}h$    ②
$q{v}_{1}B=m\frac{{{v}_{1}}^{2}}{r}$    ③
解得${v}_{1}=\frac{qBr}{m}=\frac{\sqrt{2}qBh}{m}$     ④
(2)粒子第一次經(jīng)過x軸的位置為x1,到達b點速度大小為vb
粒子做類平拋運動,有
vb=v1cos45°    …⑤
所以${v}_=\frac{qBh}{m}$        …⑥
設(shè)粒子進入電場經(jīng)過時間t運動到b點,b點的縱坐標(biāo)為-yb,
由類平拋運動得     r+rsin45°=vbt        …⑦
${y}_=\frac{1}{2}({v}_{1}sin45°+0)t=\frac{\sqrt{2}+1}{2}h$,…⑧
由動能定理:$-qE{y}_=\frac{1}{2}m{{v}_}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}$  …⑨
所以E=$\frac{(\sqrt{2}-1)qh{B}^{2}}{m}$      …⑩
(3)粒子在磁場中的周期為 T=$\frac{2πr}{{v}_{1}}=\frac{2πm}{qB}$     …⑪
第一次經(jīng)過x軸的時間${t}_{1}=\frac{5}{8}T=\frac{5πm}{4qB}$            …⑫
在電場中運動的時間 ${t}_{2}=2t=\frac{2(\sqrt{2}+1)m}{qB}$       …⑬
在第二次經(jīng)過x軸到第三次經(jīng)過x軸的時間${t}_{3}=\frac{3}{4}T=\frac{3πm}{2qB}$  …⑭
所以總時間t=t1+t2+t3=$(\frac{11π}{4}+2\sqrt{2}+2)\frac{m}{qB}$.
答:(1)粒子在磁場中運動的軌道半徑和速度大小v為$\frac{\sqrt{2}qBh}{m}$;
(2)勻強電場的電場強度大小E為$\frac{(\sqrt{2}-1)qh{B}^{2}}{m}$;
(3)粒子從開始運動到第三次經(jīng)過x軸的時間為$(\frac{11π}{4}+2\sqrt{2}+2)\frac{m}{qB}$.

點評 本題考查帶電粒子在電場、磁場中兩運動模型:勻速圓周運動與類平拋運動,及相關(guān)的綜合分析能力,以及空間想像的能力,應(yīng)用數(shù)學(xué)知識解決物理問題的能力.

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A.若環(huán)境溫度升高,則氣體的壓強一定增大
B.當(dāng)活塞向下移動時,外界對氣體做功
C.保持環(huán)境溫度不變,緩慢增加重物的質(zhì)量,氣體一定會吸熱
D.若環(huán)境溫度降低,緩慢增加重物的質(zhì)量,氣體體積可能保持不變

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3.一物體從靜止開始,所受的合力F隨時間t變化圖線如圖所示,規(guī)定向右為正方向.則該物體在4秒內(nèi)的運動情況是( 。
A.0~4s內(nèi)一直向右運動
B.物體在1~3s內(nèi)做勻變速直線運動
C.物體在0~2s內(nèi)向右運動,2~4s內(nèi)向左運動
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20.如圖所示,一輕質(zhì)彈簧一端固定在豎直的墻上,另一端連著質(zhì)量為m的木塊a,木塊放在光滑的水平面上,木塊a被水平速度為v0的子彈射入并嵌在其中(接觸時間短),已知子彈的質(zhì)量是木塊a的質(zhì)量的$\frac{1}{4}$.
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A.在上滑過程中的平均速度為$\frac{{v}_{0}}{2}$
B.在上滑過程中克服安培力做的功大于下滑過程中克服安培力做的功
C.在上滑過程中電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱等于減少的動能
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4.如圖所示,理想變壓器原線圈上連接著在水平面內(nèi)的長直平行金屬導(dǎo)軌,導(dǎo)軌之間存在垂直于導(dǎo)軌平面的勻強磁場,金屬桿MN垂直放置在導(dǎo)軌上,且接觸良好.移動變壓器副線圈上的滑動觸頭可改變副線圈匝數(shù),副線圈上接有一只理想交流電壓表,滑動變阻器R的總阻值大于定值電阻R0的阻值,線圈L的直流電阻、導(dǎo)軌和金屬桿的電阻都忽略不計.現(xiàn)在讓金屬桿以速度v=v0sin$\frac{2π}{T}$t的規(guī)律在導(dǎo)軌上左右來回運動,運動過程中始終與導(dǎo)軌垂直,兩燈A、B都發(fā)光.下列說法中正確的是(  )
A.只增大T,則燈A變暗、燈B變亮
B.當(dāng)時間t=T時,兩燈都亮著,電壓表的示數(shù)為零
C.只將變阻器R的滑片下滑時,通過副線圈的電流減小,電壓表的示數(shù)變大
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