1.某粒子質(zhì)量為m=1×10-18kg,電荷量為q=-1×10-8C,以v0=2$\sqrt{3}$×106m/s的速度與x軸成θ=$\frac{π}{3}$的角度射入磁感應強度為B=0.01T的勻強磁場中,最后落在x軸上的P點,如圖所示(不計重力的作用).
求:(1)$\overline{OP}$的長度;
(2)粒子從由O點射入到落在P點所需的時間t.

分析 (1)粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律可以求出粒子的軌道半徑,然后由幾何知識求出OP間的距離.
(2)由幾何知識求出粒子在磁場中轉(zhuǎn)過的圓心角,然后求出粒子在磁場中的運動時間.

解答 解:(1)過O點和P點作速度方向的垂線,兩線交點C即為粒子在磁場中做勻速圓周運動的圓心,如圖所示,
則可知$\overline{OP}$=2R•sinθ        
根據(jù)牛頓第二定律得
  Bqv0=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$
解得:$\overline{OP}$=$\frac{2m{v}_{0}}{qB}$sinθ=6cm       
(2)由圖中可知:2θ=ωt=$\frac{2π}{T}$t       
又v0=ωR=$\frac{2πR}{T}$              
解得:t=$\frac{2θm}{qB}$=$\frac{2π}{3}×1{0}^{-8}$s
答:
(1)$\overline{OP}$的長度是6cm;
(2)粒子從由O點射入到落在P點所需的時間t是$\frac{2π}{3}×1{0}^{-8}$s.

點評 本題考查了求弦長、電子在磁場中的運動時間,知道電子在勻強磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,應用牛頓第二定律及幾何知識即可正確解題,作出電子的運動軌跡、求出電子轉(zhuǎn)過的圓心角是正確解題的關(guān)鍵.

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A.F1=$\frac{G}{sinα}$
B.F2=$\frac{G}{sinα}$
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D.若緩慢減小繩索的長度,F(xiàn)1與F2都增大

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A.導體棒做勻減速運動
B.導體棒上感應電流方向由a向b
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9.高一某同學在校運會上參加跳高比賽,其起跳后身體橫著越過橫桿,則其由起跳到最高點的過程中,克服重力做的功最接近( 。
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A.大于vB.等于v
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B.如果繼續(xù)對粒子進行加速,粒子的速度不能夠超過光速
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