(2013?寧德模擬)如圖所示,一足夠大的光滑絕緣水平面與xoz平面重合,整個空間充滿著方向豎直向上的勻強電場和勻強磁場,電場強度為E,磁感應強度為B.一帶正電小球從平面上A點以速度v平行于z軸負方向進入場中,能以O(shè)點為圓心做勻速圓周運動,恰對水平面無壓力(不考慮電磁輻射造成的能量損失及其影響).已知重力加速度為g.求:
(1)帶電小球的比荷
q
m
及做勻速圓周運動的半徑r是多少;
(2)若只撤去勻強磁場,電場強度增大為2E,小球從A點沿原方向入射,能通過空間坐標為(-r,r,-2r)的點,則小球的入射速度v1是多少;
(3)若只撤去勻強電場,在O點的正下方P點固定一個點電荷,該帶電小球仍從A點沿原方向以速率v2=
1
2
v射入場中,它仍能在水平面上做相同半徑的勻速圓周運動,試求PO間距離h的取值范圍.
分析:(1)由題意,小球能以O(shè)點為圓心做勻速圓周運動,恰對水平面無壓力,所受的電場力與重力必定平衡,由洛倫茲力提供向心力.先根據(jù)平衡條件得到比荷.再根據(jù)牛頓第二定律列式求解半徑r.
(2)若只撤去勻強磁場,電場強度增大為2E,小球做類平拋運動,根據(jù)牛頓第二定律求出加速度,由運動學公式求解小球的入射速度v1
(3)若只撤去勻強電場,在O點的正下方P點固定一個點電荷,小球在水平面上做相同半徑的勻速圓周運動,由重力、電場力和庫侖力的合力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律,運用正交分解法列式求解.
解答:解:(1)依題意可知小球所受的支持力N=0,小球豎直方向上受力平衡,則有:
  mg=qE
得:
q
m
=
g
E
;
小球在水平方向只受洛侖茲力作用,在xoz平面上做勻速圓周運動,根據(jù)牛頓第二定律得:
 qvB=m
v2
r

解得半徑:r=
mv
qB
=
Ev
gB

(2)帶電小球沿y軸的加速度為a,根據(jù)牛頓第二定律得:
  Eq-mg=ma
經(jīng)過坐標為(-r,r,-2r)的時間為t,則沿Y軸正方向的運動為r,則:
  r=
1
2
at2

則沿x軸負方向的運動為2r,則:
  2r=v1t
解得:v1=
2rg
(或v1=
2Ev
B
).
(3)因為v2=
1
2
v,圓周運動半徑不變,故向心力減。
P點固定的電荷必為正電荷.設(shè)其電荷量為Q,對帶電小球受力分析如圖.
根據(jù)牛頓第二定律得:
   豎直方向上有:mg=
kQq
h2+r2
cosα
+N
   水平方向上有:qv2B-
kQq
h2+r2
sinα
=m
v
2
2
r

由以上各式解得:h=
4E2(g-
N
m
)
g2B2
;
因為 0≤N≤mg,所以h的取值范圍為:0≤h≤
4E2
gB2

答:
(1)帶電小球的比荷
q
m
g
E
.做勻速圓周運動的半徑r是
Ev
gB

(2)小球的入射速度v1
2Ev
B

(3)PO間距離h的取值范圍是0≤h≤
4E2
gB2
點評:本題關(guān)鍵要正確分析小球的受力情況,運用正交分解法,將小球的運動沿水平方向和豎直方向正交分解,然后運用牛頓運動定律求解.
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