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精英家教网如图所示,整个空间中存在竖直方向的匀强电场,场强大小E=10V/m,在x 轴下方存在两个相邻的匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ,磁场区域Ⅰ的宽度L1=12cm,磁感应强度B1=1.0T,方向垂直纸面向里,磁场区域Ⅱ的磁场方向垂直纸面向外.质量为m=10g电荷量为q=0.01C的带正电微粒在y轴上P点由静止释放,经过一段时间,进入磁场区域Ⅰ.通过控制装置,使质点每次通过x轴时,都使电场反向一次,但电场强度的大小不变.带电微粒在磁场区域Ⅰ中,速度方向改变37°时,进入磁场区域Ⅱ.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2.
(1)求P点的坐标;
(2)如果要使微粒能返回P点,求磁场区域Ⅱ磁感应强度B2的值和粒子从开始运动到第一次返回P点所需的时间.
分析:(1)微粒从P到O过程,受重力和电场力,根据动能定理列式;带电微粒在磁场区域Ⅰ中,重力和电场力平衡,洛伦兹力提供向心力,速度方向改变37°时,根据几何关系求解出半径,然后牛顿第二定律列式;最后联立求解得到P点坐标和在磁场中的速度;
(2)先画出轨迹,由几何关系得到第Ⅱ磁场区域中圆周运动的半径,然后根据洛伦兹力提供向心力列式求解磁感应强度,得到圆心角,结合对称性求解运动时间.
解答:解:(1)在x轴上方,由动能定理,得
(mg+Eq)y=
1
2
mv2

在x轴下mg=Eq=0.1N,且方向相反,微粒只受洛仑兹力,作匀速圆周运动,在磁场区域Ⅰ中
qvB1=m
v2
R1

由几何关系
R1=
L1
sin37°
=0.20m
由以上各式可得:v=0.2m/s;y=10-3m
(2)微粒能返回P点,在磁场区域Ⅱ的轨迹圆心必在y轴上,如图所示,(两等圆与另一圆三者都是外切关系时,第三圆的圆心必在两等圆圆心连线的中垂线上)则有
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R2cos37°=(R1-R1cos37°)
R2=
mv
qB2

可得:B2=4.0T
在x轴上方,由动量定理
(mg+Eq)t1=mv
在磁场区域Ⅰ,微粒的运动周期:T1=
2πm
qB1

转过的角度为37°
运动时间:t2=
37
360
T1

在磁场区域Ⅱ,微粒的运动周期:T2=
2πm
qB2

转过的角度为:360°-53°×2=254°
运动时间:t3=
254
360
T2

总时间:t=2t1+2t2+t3=2.42s
答:(1)P点的坐标为(0,10-3m);
(2)磁场区域Ⅱ磁感应强度B2的值为为4.0T,粒子从开始运动到第一次返回P点所需的时间为2.42s.
点评:本题关键明确粒子的运动规律,要明确在复合场中,当做匀速圆周运动时,重力和电场力是平衡的,画出轨迹,结合几何关系分析是突破口.
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求:
(1)若想物体不会从车上滑下,物体与小车之间动摩擦因数μ0至少为多少?
(2)若物体与小车之间动唪擦因数μ=0.3,并给A水平向左的初速度V0=9m/s.求小车的长度至少为多少物体不会从车上滑下?A与B相互作用过程中系统增加的内能.(g=10m/s2)

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(1)火药爆炸过程中有多少化学能转化为机械能;
(2)A球在磁场中的运动时间;
(3)若一段时间后AB在桌上相遇,求爆炸前A球与桌边P的距离.

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(3)若一段时间后AB在桌上相遇,求爆炸前A球与桌边P的距离.

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