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19.如圖所示,坐標平面第Ⅰ象限內存在大小為E=2×105N/C方向水平向左的勻強電場,在第Ⅱ象限內存在方向垂直紙面向里的勻強磁場.質荷比為$\frac{m}{q}$=2×10-10kg/c的帶正電粒子從x軸上的A點以初速度v0=2×107m/s垂直x軸射入電場,OA=0.2m,不計重力.求:
(1)粒子經過y軸時的位置到原點O的距離;
(2)若要求粒子不能進入第三象限,求磁感應強度B的取值范圍(不考慮粒子第二次進入電場后的運動情況).

分析 (1)粒子在電場中做類平拋運動,x方向上做勻加速運動,y方向做勻速運動,根據平拋運動的基本公式求解粒子經過y軸時的位置到原點O的距離;
(2)設粒子在磁場中做勻速圓周運動,畫出運動的軌跡,結合臨界條件和向心力公式可求磁場強度.

解答 解:(1)設粒子在電場中運動的時間為t,粒子經過y軸時的位置與原點O的距離為y,則

由牛頓第二定律得:a=$\frac{F}{m}$=$\frac{qE}{m}$,代入數據解得:a=1.0×1015 m/s2,
sOA=$\frac{1}{2}$at2,代入數據解得:t=2.0×10-8s,
y=v0t,代入數據解得:y=0.4m;
(2)粒子經過y軸時在電場方向的分速度為:
vx=at,代入數據解得:vx=2×107m/s,
粒子經過y軸時的速度大小為:v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+{v}_{x}^{2}}$,代入數據解得:v=2$\sqrt{2}$×107 m/s,
與y軸正方向的夾角為θ,θ=arctan$\frac{{v}_{x}}{{v}_{0}}$=arctan$\frac{2×1{0}^{7}}{2×1{0}^{7}}$=45°,
要使粒子不進入第三象限,如圖所示,此時粒子做勻速圓周運動的軌道半徑為R,
由牛頓第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,由幾何知識得:R+Rcosθ≤y,
聯(lián)立解得:B≥($\sqrt{2}$+1)×10-2T;
答:(1)粒子經過y軸時的位置到原點O的距離為0.4m;
(2)若要求粒子不能進入第三象限,磁感應強度B的取值范圍為:B≥($\sqrt{2}$+1)×10-2T.

點評 本題考查帶電粒子在復合場中的運動,可以分別使用類平拋的公式和圓周運動的公式解答,屬于該部分中的基礎題目.難度中等偏難.

練習冊系列答案
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A.螺線管中產生的感應電動勢為1.2V
B.閉合S,電路中的電流穩(wěn)定后電容器上極板帶正電
C.S斷開后,流經R2的電量為1.8×10-5C
D.電路中的電流穩(wěn)定后,電阻R1的電功率為5×10-2W

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①那么小車的加速度大小是0.52m/s2(保留2位有效數字),方向與小車運動的方向相反,打點計時器打出B點時小車速度為0.214m/s.
②若當時電網中交變電流的頻率變?yōu)?0Hz,但該同學并不知道,那么做實驗的這個同學測得的物體加速度的測量值與實際值相比偏。ㄟx填:“偏大”、“偏小”或“不變”).

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A.本模型產生的感應電動勢為BLω
B.回路中電流方向不變,且從b導線流進燈泡,再從a流向旋轉的銅盤
C.回路中有大小和方向作周期性變化的電流
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14.A、B兩個物體在同一直線上,同時由同一位置向同一方向運動,其速度圖象如圖所示,下面說法正確的是( 。
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C.開始階段A跑在B前面,40s后A落在B的后面
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