分析 (1)作出粒子運動的軌跡圖,結(jié)合幾何關(guān)系求出粒子在磁場中運動的軌道半徑,根據(jù)半徑公式求出粒子的速度.
(2)抓住與擋板碰撞兩次并能回到P點,作出軌跡圖,結(jié)合幾何關(guān)系,運用半徑公式進(jìn)行求解.
解答 解:(1)由題意畫出粒子運動軌跡如圖(甲)所示,
設(shè)PQ1與x軸正方向夾角為θ,粒子在磁場中做圓周運動的半徑大小為R1,
由幾何關(guān)系得:R1cosθ=L
其中:$cosθ=\frac{{2\sqrt{5}}}{5}$
粒子磁場中做勻速圓周運動$qvB=m\frac{{{v_1}^2}}{R_1}$
解得:${v_1}=\frac{{\sqrt{5}qBL}}{2m}$
(2)由題意畫出粒子運動軌跡如圖(乙)所示,
設(shè)PQ1與x軸正方向夾角為θ,粒子在磁場中做圓周運動的半徑大小為R3,
偏轉(zhuǎn)一次后在y負(fù)方向偏移量為△y1,
由幾何關(guān)系得:△y1=2R3cosθ,
為保證粒子最終能回到P,粒子與擋板碰撞后,速度方向應(yīng)與PQ1連線平行,每碰撞一次,粒子進(jìn)出磁場在y軸上這段距離△y2(如圖中A、E間距)
可由題給條件,有$\frac{{△{y_2}/2}}{L/3}=tanθ$
得$△{y_2}=\frac{L}{3}$
當(dāng)粒子只碰二次,其幾何條件是 3△y1-2△y2=2L
解得:${R_3}=\frac{{2\sqrt{5}}}{9}L$
粒子磁場中做勻速圓周運動:$qvB=m\frac{v^2}{R_3}$
解得:$v=\frac{{2\sqrt{5}qBL}}{9m}$
答:(1)粒子不與擋板碰撞恰好回到P點,該粒子的初速度大小為$\frac{\sqrt{5}qBL}{2m}$;
(2)若粒子只與擋板碰撞兩次并能回到P點,該粒子的初速度大小為$\frac{2\sqrt{5}qBL}{9m}$.
點評 本題考查了粒子在磁場中的運動,關(guān)鍵作出三種粒子的軌跡圖,結(jié)合幾何關(guān)系,運用半徑公式進(jìn)行求解,難度較大,對數(shù)學(xué)幾何的關(guān)系要求較高,需加強(qiáng)這方面的訓(xùn)練.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 下滑過程中,加速度一直減小 | |
B. | 下滑過程中,克服摩擦力做的功為$\frac{1}{4}$mv2 | |
C. | 在C處,彈簧的彈性勢能為$\frac{1}{4}$mv2-mgh | |
D. | 上滑經(jīng)過B的速度大于下滑經(jīng)過B的速度 |
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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. | 球被擊出后做平拋運動 | |
B. | 該球從被擊出到落入A穴所用的時間為$\sqrt{\frac{h}{g}}$ | |
C. | 球被擊出時的初速度大小為L$\sqrt{\frac{2g}{h}}$ | |
D. | 球被擊出后受到的水平風(fēng)力的大小為$\frac{mgh}{L}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | X原子核中含有143個中子 | |
B. | 100個${\;}_{94}^{239}$Pu經(jīng)過24100年后一定還剩余50個 | |
C. | 由于衰變時釋放巨大能量,根據(jù)E=mc2,衰變過程中總質(zhì)量增加 | |
D. | 衰變發(fā)出的γ放射線是波長很短的光子,具有很強(qiáng)的穿透能力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 玻璃棒會吸引紙屑,這是因為紙屑通過第①種方式帶了電 | |
B. | 有些紙屑會粘在玻璃棒上,這是因為紙屑通過第④種方式帶了電 | |
C. | 有些紙屑被玻璃棒吸引,吸上后又馬上彈開,整個過程只包含第②種帶電方式 | |
D. | 有些紙屑被玻璃棒吸引,吸上后又馬上彈開,整個過程包括第②和第③兩種帶電方式 |
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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
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 哥白尼最早創(chuàng)立了日心說,將人們的思想從中世紀(jì)的愚昧中解放出來 | |
B. | 伽利略發(fā)展了觀察與實驗法、科學(xué)思維與數(shù)學(xué)相結(jié)合的物理學(xué)研究方法 | |
C. | 牛頓在總結(jié)前人研究的基礎(chǔ)上,發(fā)現(xiàn)了牛頓運動定律及萬有引力定律 | |
D. | 經(jīng)典力學(xué)認(rèn)為天體運動和地面上宏觀物體的運動,分別遵循不同的運動規(guī)律 |
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