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(2011?興寧區模擬)在水平光滑的絕緣桌面內建立如圖所示的直角坐標系,將第Ⅰ、Ⅱ象限稱為區域一,第Ⅲ、Ⅳ象限稱為區域二,其中一個區域內只有勻強電場,另一個區域內只有大小為2×10-2T、方向垂直桌面的勻強磁場.把一個荷質比為
qm
=2×108C/kg的正電荷從坐標為(0,-l)的A點處由靜止釋放,電荷以一定的速度從坐標為(1,0)的C點第一次經x軸進入區域一,經過一段時間,從坐標原點O再次回到區域二.
(1)指出哪個區域是電場、哪個區域是磁場以及電場和磁場的方向.
(2)求電場強度的大小.
(3)求電荷第三次經過x軸的位置.
分析:(1)由A靜止釋放到C的運動可知區域二是電場,區域一為磁場;由運動方向可判斷電場和磁場的方向.
(2)電荷在區域二中做勻加速直線運動,進入區域一后做勻速圓周運動,應用運動學公式和圓周運動的半徑公式即可求出電場強度的大小.
(3)電荷從坐標原點O第二次經過x軸進入區域Ⅱ,速度方向與電場方向垂直,電荷在電場中做類平拋運動,在電場方向上做初速度為零的勻加速直線運動,在垂直于電場的方向上做勻速直線運動,應用平拋運動的知識可求解.
解答:解:
(1)由對電荷的運動描述可知區域一是磁場,方向垂直紙面向里.區域二是電場,方向由A指向C.
(2)設電場強度的大小為E,電荷從C點進入區域Ⅰ的速度為v.從A到C電荷做初速度為零的勻加速直線運動,且過C點時速度方向與x軸正方向成45°角,則有:
v2=2as=2
qE
m
s

電荷進入區域Ⅰ后,在洛侖茲力的作用下做勻速圓周運動,運動軌跡如圖,有:
qvB=
mv2
r

由題意及幾何關系有:
q
m
=2×108C/kg
,B=2×10-2T,s=
2
m,r=
2
2
m

由以上各式可得:E=
2
×104V/m

(3)電荷從坐標原點O第二次經過x軸進入區域Ⅱ,速度方向與電場方向垂直,電荷在電場中做類平拋運動,設經過時間t電荷第三次經過x軸.有:
tan45°=
1
2
at2
vt

解得:t=2×10-6s
所以:x=
vt
cos45°
=8m

即電荷第三次經過x軸上的坐標為(8,0).
答:(1)區域一是磁場,方向垂直紙面向里.區域二是電場,方向由A指向C.
(2)電場強度的大小為
2
×104V/m

(3)電荷第三次經過x軸上的坐標為(8,0).
點評:粒子進入有邊界的磁場,由于邊界條件的不同,而出現涉及臨界狀態的臨界問題,可以根據邊界條件確定粒子的軌跡、半徑、在磁場中的運動時間等.解決此類問題常用的方法:畫圖→動態分析→找軌跡.(這類題目關鍵是作圖,圖畫準了,問題就解決了一大半,余下的就只有計算了──這一般都不難.)
練習冊系列答案
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a.用天平分別測出滑塊A、B的質量mA、mB
b.調整氣墊導軌,使導軌處于水平.
c.在A和B間放入一個被壓縮的輕彈簧,用電動卡銷鎖定,靜止放置在氣墊導軌上.
d.用刻度尺測出A的左端至C板的距離L1
e.按下電鈕放開卡銷,同時使記錄滑塊A、B運動時間的計時器開始工作.當A、B滑塊分別碰撞C、D擋板時停止計時,記下A、B分別到達C、D的運動時間t1和t2
(1)實驗中還應測量的物理量是
B的右端至D板的距離L2
B的右端至D板的距離L2

(2)利用上述測量的實驗數據,驗證動量守恒定律的表達式是
mA
L1
t1
-mB
L2
t2
=0
mA
L1
t1
-mB
L2
t2
=0

(3)利用上述實驗數據能否測出被壓縮彈簧的彈性勢能的大小?
.如能,請寫出表達式
EP=
1
2
mA
L12
t12
+
1
2
mB
L22
t22
EP=
1
2
mA
L12
t12
+
1
2
mB
L22
t22

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