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)作出粒子運動的軌跡圖,根據(jù)幾何關(guān)系求出粒子運動的半徑,通過幾何關(guān)系求出第一次經(jīng)過x軸的交點坐標(biāo);
(3)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,洛倫茲力提供向心力,有:$qvB=m\frac{{{v_1}^2}}{R_1}$,
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)其與x軸交點為C,由幾何關(guān)系得:R2=$\frac{{\sqrt{5}}}{4}L$.
設(shè)C點橫坐標(biāo)為xC,由幾何有關(guān)系得:xC=$\frac{1}{2}L$.
則C點坐標(biāo)為:($\frac{1}{2}L$,0).
(3)由題意畫出粒子運動軌跡如圖(丙)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)從Q1直接到達(dá)Q2處的粒子初速度大小為$\frac{\sqrt{5}qBL}{2m}$;
(2)從Q1直接到達(dá)O點,粒子第一次經(jīng)過x軸的交點坐標(biāo)為($\frac{1}{2}L$,0);
(3)只與擋板碰撞兩次并能回到P點的粒子初速度大小為$\frac{2\sqrt{5}qBL}{9m}$.
點評 本題考查了粒子在磁場中的運動,對于三小問,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:選擇題
A. | 超聲波的速率是汽車的8倍 | |
B. | 超聲波和汽車在0-t2時間內(nèi)位移的大小相等 | |
C. | 超聲波被飛行的總路程是汽車的4倍 | |
D. | 相遇時超聲波與汽車位移的大小之比是15:1 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 每一個分子的動能和分子勢能的和叫做內(nèi)能 | |
B. | 物體所有分子的動能與分子勢能的總和叫物體的內(nèi)能 | |
C. | 物體溫度為O℃時,內(nèi)能一定為零 | |
D. | 溫度相同的物體,內(nèi)能也相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 燈泡馬上熄滅 | |
B. | 燈泡過一會兒再熄滅 | |
C. | 燈泡一定會比原來更亮閃一下再熄滅 | |
D. | 燈泡有可能會比原來更亮閃一下再熄滅 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 導(dǎo)體內(nèi)部電場強(qiáng)度可以不為零 | |
B. | 導(dǎo)體內(nèi)部沒有凈電荷,電荷只分布在導(dǎo)體表面 | |
C. | 導(dǎo)體表面沒有電荷 | |
D. | 導(dǎo)體內(nèi)電荷一直做定向移動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電容器電容越大,電容器所帶電荷量就越多 | |
B. | 電容器的兩極板間的電勢差越大,電容越大 | |
C. | 電容器的電容與其所帶的電荷量成正比,與兩極板間的電勢差成反比 | |
D. | 電容器的電容不隨所帶電荷量及兩極板間電勢差的變化而變化 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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