根据载人航天工程第二步任务规划,中国将在2010年至2015年问发射“天宫一号”目标飞行器和“天宫二号”、“天宫三号”两个空间实验室,2020年前后,中国将发射

根据载人航天工程第二步任务规划,中国将在2010年至2015年问发射“天宫一号”目标飞行器和“天宫二号”、“天宫三号”两个空间实验室,2020年前后,中国将发射

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根据载人航天工程第二步任务规划,中国将在2010年至2015年问发射“天宫一号”目标飞行器和“天宫二号”、“天宫三号”两个空间实验室,2020年前后,中国将发射空间站核心舱和科学实验舱,开始建造空间站.假设该空间站体积很大,宇航员可以在里面进行多项体育活动,一宇航员在站内玩垒球(万有引力可以忽略不计),上半侧为匀强电场,下半侧为匀强磁场,中间为分界面,电场与分界面垂直,磁场垂直纸面向里,电场强度为E=100V/m,宇航员位于电场一侧距分界面为h=3m的P点,PO垂直于分界面,点D位于O点右侧,垒球质量为m=0.1kg、带电荷量为q=-0.05C,该宇航员从P点以初速度v0=10m/s平行于分界面投出垒球,要使垒球第一次通过界面就击中D点,且能回到P点.求:
(1)OD之间的距离d.
(2)垒球从抛出到第一次回到P点的时间t.(计算结果保留三位有效数字)
答案
(1)设垒球在电场中运动的加速度大小为a,时间为t1,OD=d则:
由牛顿第二定律,a=
qE
m

运动学公式,h=
1
2
at12
d=v1t
解得:a=50m/s2
t1=


3
5
s

d=2


3
m=3.46m
即O、D两点之间的距离为3.46m.
(2)垒球的运动轨迹如图所示.

由图可知,tanθ=
at1
v1
=


3

速度大小为:v=
v1
cosθ
=20m/s
设垒球作匀速圆周运动半径为R,磁感应强度大小为B,则R=
d
sinθ
=4m
根据牛顿第二定律,有:qvB=m
v2
R

解得B=
mv
qR
=10T
垒球在磁场中运动的时间为:t2=
360°-2×60°
360°
×
2πm
qB
=
15
s
垒球从抛出到第一次回到P点的时间为:t=2t1+t2=
6


3
+4π
15
s=1.53s;
答:(1)OD之间的距离3.46m.
(2)垒球从抛出到第一次回到P点的时间1.53s.
举一反三
如图所示,平行板间的匀强电场范围内存在着与电场正交的匀强磁场,带电粒子以速度v0垂直电场从P点射入平行板间,恰好做匀速直线运动,从Q飞出,忽略重力,下列说法正确的是(  )
A.磁场方向垂直纸面向里
B.磁场方向与带电粒子的电性有关
C.带电粒子从Q沿QP进入,也能做匀速直线运动
D.若粒子带负电,以速度v1由P沿PQ射入,从Q′射出,则v1<v0

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如图所示,水平正对放置的带电平行金属板间的匀强电场方向竖直向上,匀强磁场方向垂直纸面向里,一带电小球从光滑绝缘轨道上的a点由静止释放,经过轨道端点P进入板间后恰好沿水平方向做匀速直线运动.现在使小球从稍低些的b点由静止释放,经过轨道端点P进入两板之间的场区.关于小球和小球现在运动的情况以下判断中正确的是(  )
A.小球可能带负电
B.小球在电、磁场中运动的过程动能增大
C.小球在电、磁场中运动的过程电势能增大
D.小球在电、磁场中运动的过程机械能总量不变

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如图所示,在相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,电量为q的液滴做半径为R的匀速圆周运动,已知电场强度为E,磁感应强度为B,则油滴的质量和环绕速度分别为(  )
A.
Eq
g
BgR
E
B.
B2qR
E
E
b
C.B


Rq
g


qRg
D.
Eq
g
E
B

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如图所示,两块水平放置、相距为d的长金属板接在电压可调的电源上.两板之间的右侧区域存在方向垂直纸面向里的匀强磁场.将喷墨打印机的喷口靠近上板下表面,从喷口连续喷出质量均为m、水平速度均为v0、带相等电荷量的墨滴.调节电源电压至U,墨滴在电场区域恰能沿水平向右做匀速直线运动;进入电场、磁场共存区域后,最终垂直打在下板的M点.
(1)判读墨滴所带电荷的种类,并求其电荷量;
(2)求磁感应强度B的值;
(3)现保持喷口方向不变,使其竖直下移到两板中间的位置.为了使墨滴仍能到达下板M点,应将磁感应强度调至B’,则B’的大小为多少?
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如图所示,质量为m电量为q的带正电物体,在磁感强度为B、方向直纸面向里的匀强磁场中,沿动摩檫因数为μ的水平面向左运动,则(  )
A.物体的速度由v减小到零所用的时间等于
mv
μ(mg+qvB)
B.物体的速度由v减小到零所用的时间小于
mv
μ(mg+qvB)
C.若另加一个电场强度为
μ(mg+qvB)
q
、方向水平向左的匀强电场,物体做匀速运动
D.若另加一个电场强度为
(mg+qvB)
q
、方向竖直向上的匀强电场,物体做匀速运动•

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