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  • 2021-05-31 发布

【物理】2018届一轮复习人教版专题九带电粒子在叠加场中的运动学案

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专题九  带电粒子在叠加场中的运动 Ø 热点题型探究 ‎ 热点一 带电粒子在叠加场中运动的科技应用 装置 原理图 规律 速度选择器 若qv0B=Eq,即v0=,粒子做匀速直线运动 磁流体发电机 等离子体射入,受洛伦兹力偏转,使两极板带正、负电荷,两极板间电压为U时稳定,q=qv0B,U=v0Bd 电磁流量计 q=qvB,所以v=,所以Q=vS= 霍尔元件 当磁场方向与电流方向垂直时,导体在与磁场、电流方向都垂直的方向上出现电势差 考向一 磁流体发电机 ‎1 (多选)图Z91是磁流体发电机的原理示意图,金属板M、N正对着平行放置,且板面垂直于纸面,在两板之间接有电阻R.在极板间有垂直于纸面向里的匀强磁场.当等离子束(分别带有等量正、负电荷的离子束)从左向右进入极板时,下列说法中正确的是(  )‎ 图Z91‎ A.N板的电势高于M板的电势 B.M板的电势高于N板的电势 C.R中有由b向a方向的电流 D.R中有由a向b方向的电流 考向二 电磁流量计 ‎2 为监测某化工厂的污水排放量,技术人员在该厂的排污管末端安装了如图Z92所示的流量计.该装置由绝缘材料制成,长、宽、高分别为a、b、c,左、右两端开口.在垂直于上、下底面方向加磁感应强度大小为B的匀强磁场,在前、后两个内侧面分别固定有金属板作为电极.污水充满管口从左向右流经该装置时,电压表将显示两个电极间的电压U.若用Q表示污水流量(单位时间内排出的污水体积),下列说法中正确的是(  )‎ 图Z92‎ A.若污水中正离子较多,则前表面比后表面电势高 B.若污水中负离子较多,则前表面比后表面电势高 C.污水中离子浓度越高,电压表的示数将越大 D.污水流量Q与U成正比,与a、b无关 考向三 速度选择器 ‎3 如图Z93所示,在平行线MN、PQ之间存在竖直向上的匀强电场和垂直纸面的磁场(未画出),磁场的磁感应强度从左到右逐渐增大.一带电微粒进入该区域时,由于受到空气阻力作用,恰好能沿水平直线OO′通过该区域.带电微粒所受的重力忽略不计,运动过程带电荷量不变.下列判断正确的是(  )‎ 图Z93‎ A.微粒从左向右运动,磁场方向向里 B.微粒从左向右运动,磁场方向向外 C.微粒从右向左运动,磁场方向向里 D.微粒从右向左运动,磁场方向向外 考向四 霍尔元件 ‎4 (多选)如图Z94所示,导电物质为电子的霍尔元件位于两串联线圈之间,线圈中电流为I,线圈间产生匀强磁场,磁感应强度大小B与I成正比,方向垂直于霍尔元件的两侧面,此时通过霍尔元件的电流为IH,与其前、后表面相连的电压表测出的霍尔电压UH满足:UH=k,式中k为霍尔系数,d为霍尔元件前、后两侧面间的距离.电阻R远大于RL,霍尔元件的电阻可以忽略,则(  )‎ 图Z94‎ A.霍尔元件前表面的电势低于后表面 B.若电源的正、负极对调,电压表将反偏 C.IH与I成正比 D.电压表的示数与RL消耗的电功率成正比 ‎■ 建模点拨 复合场的科技应用以忽略重力为前提,电场力与磁场力动态平衡,要深刻理解平衡原理.电场方向、磁场方向、电荷电性、入射方向任何一个因素发生变化,即可导致结构发生变化,切记不可盲目套用.‎ ‎ 热点二 带电粒子在叠加场中的运动 ‎1.运动形式 静止或匀速直线运动 当带电粒子在叠加场中所受合力为零时,将处于静止状态或匀速直线运动状态 匀速圆周运动 当带电粒子所受的重力与电场力大小相等,方向相反时,带电粒子在洛伦兹力的作用下,在垂直于匀强磁场的平面内做匀速圆周运动 较复杂的曲线运动 当带电粒子所受合力的大小和方向均变化,且与初速度方向不在同一条直线上时,粒子做非匀变速曲线运动,这时粒子运动轨迹既不是圆弧,也不是抛物线 ‎2.分析方法 考向一 带电粒子在叠加场中的直线运动 ‎5 (多选)[2015·浙江联考] 质量为m、电荷量为q的微粒以速度v与水平方向成θ角从O点进入方向如图Z95所示的正交的匀强电场和匀强磁场组成的混合场区,该微粒在电场力、洛伦兹力和重力的共同作用下,恰好沿直线运动到A,下列说法中正确的是(  )‎ 图Z95‎ A.该微粒一定带负电荷 B.微粒从O到A的运动可能是匀变速运动 C.该磁场的磁感应强度大小为 D.该电场的场强为 考向二 带电粒子在叠加场中的圆周运动 ‎6 [2014·陕西五校一模] 如图Z96所示,区域Ⅰ内有与水平方向成45°角的匀强电场,区域宽度为d1,区域Ⅱ内有正交的有界匀强磁场和匀强电场,区域宽度为d2,磁场方向垂直纸面向里,电场方向竖直向下.一质量为m、带电荷量为q的微粒在区域Ⅰ左边界的P点,由静止释放后水平向右做直线运动,进入区域Ⅱ后做匀速圆周运动,从区域Ⅱ右边界上的Q点穿出,其速度方向改变了60°,重力加速度为g,求:‎ ‎(1)区域Ⅰ和区域Ⅱ内匀强电场的电场强度E1、E2的大小;‎ ‎ (2)区域Ⅱ内匀强磁场的磁感应强度B的大小;‎ ‎(3)微粒从P运动到Q的时间.‎ 图Z96‎ 考向三 带电粒子在叠加场中的复杂运动 ‎7 (16分)[2016·青岛期末] 如图Z97所示,在平面直角坐标系xOy(x轴水平,y轴竖直)中,第一象限内存在正交的匀强电、磁场,电场强度竖直向上,大小E1=40 N/C,磁场方向垂直纸面向里;第四象限内存在一方向向左的匀强电场,场强E2= N/C.一质量为m=2×10-3 kg的带正电的小球,从M(3.64 m,3.2 m)点,以v0=1 m/s的水平速度开始运动.已知球在第一象限内做匀速圆周运动,从P(2.04 m,0)点进入第四象限后经过y轴上的N(0,-2.28 m)点(图中未标出).求:(g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)‎ ‎(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小.‎ ‎(2)小球由P点运动至N点的时间.‎ 图Z97‎ ‎[解析规范] (1)小球在第一象限内做匀速圆周运动 mg=________(2分)‎ 解得q=5×10-4 C(1分)‎ 由图Z98甲得________=xM-xP,________=yM(2分)‎ 联立解得R=2 m,θ=37°(1分)‎ 又________=m(2分)‎ 解得B=2 T(1分)‎ ‎(2)小球进入第四象限后,受力如图乙所示,tan α=________=0.75,α=θ=37°(2分)‎ 图Z98‎ 小球的速度与重力、电场力的合力F垂直,轨迹如图甲所示.‎ 由几何关系可得 lQN=(-yN-xPtan α)cos α=0.6 m(2分)‎ 在第四象限,沿初速度方向,有lQN=________(2分)‎ 解得t=0.6 s(1分)‎ ‎■ 规律总结 关于是否考虑粒子重力的三种情况 ‎(1)对于微观粒子,如电子、质子、离子等,因为其重力一般情况下与静电力或磁场力相比太小,可以忽略;而对于一些实际物体,如带电小球、液滴、尘埃等一般应当考虑其重力.‎ ‎(2)在题目中有明确说明是否要考虑重力的,按题目要求处理.‎ ‎(3)不能直接判断是否要考虑重力的,在进行受力分析与运动分析时,要结合运动状态确定是否要考虑重力.‎ ‎ 热点三 有轨道约束的叠加场问题 带电体在复合场中受轻杆、轻绳、圆环、轨道等约束的情况下,除受场力外,还受弹力、摩擦力作用,常见的运动形式有直线运动和圆周运动,此时解题要通过受力分析明确变力、恒力做功情况,并注意洛伦兹力不做功的特点,运用动能定理、能量守恒定律结合牛顿运动定律求出结果.‎ 考向一 带电物块与绝缘物块的组合 ‎8 (多选)如图Z99所示,甲是一个带正电的小物块,乙是一个不带电的绝缘物块,甲、乙叠放在一起静置于粗糙的水平地板上,地板上方空间有水平方向的匀强磁场.现用水平恒力拉乙物块,使甲、乙一起保持相对静止向左加速运动,在加速运动阶段,下列说法正确的是(  )‎ 图Z99‎ A.甲对乙的压力不断增大 B.甲、乙两物块间的摩擦力不断增大 C.乙对地板的压力不断增大 D.甲、乙两物块间的摩擦力不断减小 考向二 带电物块与绝缘斜面的组合 ‎9 如图Z910所示,带电荷量为+q、质量为m的物块从倾角为θ=37°的光滑绝缘斜面顶端由静止开始下滑,磁感应强度为B的匀强磁场垂直纸面向外,求物块在斜面上滑行的最大速度和在斜面上运动的最大位移.(斜面足够长,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)‎ 图Z910‎ 考向三 带电圆环与绝缘直杆的组合 ‎10 如图Z911所示,一个质量m=0.1 g、电荷量q=4×10-4 C带正电的小环,套在很长的绝缘直棒上,可以沿棒上下滑动.将棒置于正交的匀强电场和匀强磁场内,E=10 N/C,B=0.5 T.小环与棒之间的动摩擦因数μ=0.2.求小环从静止沿棒竖直下落的最大加速度和最大速度.取g=10 m/s2,小环电荷量不变.‎ 图Z911‎ ‎■ 方法技巧 把握三点,解决此类问题:‎ ‎(1)对物块受力分析,把握已知条件.‎ ‎(2)掌握洛伦兹力的公式和特点,理清弹力和摩擦力、洛伦兹力和速度、摩擦力与合力、加速度与速度等几个物理量之间的关系.‎ ‎(3)掌握力和运动、功和能在磁场中的应用.‎ Ø 高考模拟演练 ¥ 高考真题 ‎1.[2016·北京卷] 如图Z912所示,质量为m、电荷量为q的带电粒子,以初速度v沿垂直磁场方向射入磁感应强度为B的匀强磁场,在磁场中做匀速圆周运动.不计带电粒子所受重力.‎ ‎(1)求粒子做匀速圆周运动的半径R和周期T;‎ ‎(2)为使该粒子做匀速直线运动,还需要同时存在一个与磁场方向垂直的匀强电场,求电场强度E的大小.‎ 图Z912‎ ‎2.[2014·四川卷] 在如图Z913所示的竖直平面内,水平轨道CD和倾斜轨道GH与半径r= m的光滑圆弧轨道分别相切于D点和G点,GH与水平面的夹角θ=37°.过G点、垂直于纸面的竖直平面左侧有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度B=1.25 T;过D点、垂直于纸面的竖直平面右侧有匀强电场,电场方向水平向右,电场强度E=1×104 N/C.小物体P1质量m=2×10-3 kg、电荷量q=+8×10-6 C,受到水平向右的推力F=9.98×10-3 N的作用,沿CD向右做匀速直线运动,到达D点后撤去推力.当P1到达倾斜轨道底端G点时,不带电的小物体P2在GH顶端静止释放,经过时间t=0.1 s与P1相遇.P1与P2与轨道CD、GH间的动摩擦因数均为μ=0.5,g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,物体电荷量保持不变,不计空气阻力.求:‎ ‎(1)小物体P1在水平轨道CD上运动速度v的大小;‎ ‎(2)倾斜轨道GH的长度s.‎ 图Z913‎ ¥ 精选模拟 ‎3.(多选)[2015·浙江金丽衢十二校联考] 如图Z914所示,甲是不带电的绝缘物块,乙是带负电的物块,甲、乙叠放在一起,置于粗糙的绝缘水平地板上,地板上方空间有垂直纸面向里的匀强磁场.现加一水平向左的匀强电场,发现甲、乙一起向右加速运动.在加速运动阶段(  )‎ 图Z914‎ A.甲、乙两物块一起做加速度减小的加速运动 B.甲、乙两物块间的摩擦力不变 C.乙物块与地板之间的摩擦力不断增大 D.甲、乙两物块可能做匀加速直线运动 ‎4.[2015·南京月考] 如图Z915所示的虚线间区域内,充满垂直于纸面向里的匀强磁场和竖直向下的匀强电场.一带电粒子a(不计重力)以一定的初速度由左边界的O点射入磁场、电场区域,恰好沿直线由区域右边界的O′点(图中未标出)穿出.若撤去该区域内的磁场而保留电场,另一个同样的粒子b(不计重力)仍以相同初速度由O点射入,从区域右边界穿出,则粒子b(  )‎ 图Z915‎ A.穿出位置一定在O′点下方 B.穿出位置一定在O′点上方 C.运动时,在电场中的电势能一定减小 D.在电场中运动时,动能一定减小 专题九 带电粒子在叠加场中的运动 ‎【热点题型探究】‎ 热点一 带电粒子在叠加场中运动的科技应用 例1 BD [解析] 根据左手定则可知正电荷向上极板偏转,负电荷向下极板偏转,则M板的电势高于N板的电势,选项A错误,B正确;M板相当于电源的正极,那么R中有由a向b方向的电流,选项C错误,D正确.‎ 例2 D [解析] 无论污水中正离子多还是负离子多,由左手定则知前表面电势均比后表面电势低,且当Bvq=q时,电荷不再偏转,电压表示数恒定,与污水中离子浓度无关,选项A、B、C错误;由Q=vbc可得Q=,Q与U成正比,与a、b无关,选项D正确.‎ 例3 B [解析] 微粒恰好能沿水平直线OO′通过该区域,说明洛伦兹力qvB与电场力qE平衡,微粒受到空气阻力作用,速度逐渐减小,沿运动方向磁场的磁感应强度必须逐渐增大,因此微粒从左向右运动,磁场方向向外,选项B正确.‎ 例4 CD [解析] 由于导电物质为电子,在霍尔元件中,电子是向上做定向移动的,根据左手定则可判断电子受到的洛伦兹力方向向后表面,故霍尔元件的后表面相当于电源的负极,霍尔元件前表面的电势应高于后表面,选项A错误;若电源的正、负极对调,则IH与B都反向,由左手定则可判断电子受力的方向不变,选项B错误;由于电阻R和RL都是固定的,且R和RL并联,故IH=I,选项C正确;由于B与I成正比,IH与I成正比,则UH=k∝I2,RL又是定值电阻,选项D正确.‎ 热点二 带电粒子在叠加场中的运动 例5 AC [解析] 若微粒带正电荷,它受竖直向下的重力mg、水平向左的电场力qE和斜向右下方的洛伦兹力qvB,知微粒不可能做直线运动,据此可知微粒应带负电荷,它受竖直向下的重力mg、水平向右的电场力qE和斜向左上方的洛伦兹力qvB,又知微粒恰好沿着直线运动到A,可知微粒应该做匀速直线运动,则选项A正确,B错误;由平衡条件可知:qvBcos θ=mg,qvBsin θ=qE,得磁场的磁感应强度B=,电场的场强E=,故选项C正确,D错误.‎ 例6 (1)  (2) ‎(3)+ ‎[解析] (1)微粒在区域Ⅰ内水平向右做直线运动,则在竖直方向上有 qE1sin 45°=mg 解得E1= 微粒在区域Ⅱ内做匀速圆周运动,则在竖直方向上有 mg=qE2‎ 解得E2= ‎(2)设微粒在区域Ⅰ内水平向右做直线运动时加速度为a,离开区域Ⅰ时速度为v,在区域Ⅱ内做匀速圆周运动的轨道半径为R,则 a==g v2=2ad1‎ Rsin 60°=d2‎ qvB=m 解得B= ‎(3)微粒在区域Ⅰ内做匀加速直线运动,t1= 在区域Ⅱ内做匀速圆周运动的圆心角为60°,则T= t2== 解得t=t1+t2=+ 例7 (1)qE1 Rcos θ Rsin θ+R qv0B ‎ (2) v0t 热点三 有轨道约束的叠加场问题 例8 ACD [解析] 对甲、乙两物块受力分析,甲物块受竖直向下且不断增大的洛伦兹力,乙物块对地板的压力不断增大,甲、乙一起向左做加速度减小的加速运动;甲、乙两物块间的摩擦力大小等于Ff=m甲a,甲、乙两物块间的摩擦力不断减小.故A、C、D正确.‎ 例9   ‎[解析] 经分析,物块沿斜面运动过程中加速度不变,但随速度增大,物块所受支持力逐渐减小,最后离开斜面.所以,当物块对斜面的压力刚好为零时,物块沿斜面滑行的速度达到最大,同时位移达到最大,即 qvmB=mgcos θ 物块沿斜面下滑过程中,由动能定理得 mgssin θ=mv 由以上两式得:vm==,s==.‎ 例10 2 m/s2 5 m/s ‎[解析] 对小环受力分析,水平方向根据平衡条件得FN=qE+qvB.‎ 竖直方向由牛顿第二定律得运动方程mg-μFN=ma,‎ 联立得mg-μ(qE+qvB)=ma.‎ 当v=0时,即刚下落时,小环运动的加速度最大,代入数值得am=2 m/s2.‎ 下落后,随着v的增大,加速度a逐渐减小.当a=0时,下落速度v达到最大值,代入数值得vm=5 m/s.‎ ‎【高考模拟演练】‎ ‎1.(1)  (2)vB ‎[解析] (1)洛伦兹力提供向心力,有f=qvB=m 带电粒子做匀速圆周运动的半径R= 匀速圆周运动的周期T==.‎ ‎(2)粒子受电场力F=qE,洛伦兹力f=qvB.粒子做匀速直线运动,则 qE=qvB 场强E的大小E=vB.‎ ‎2.(1)4 m/s (2)0.56 m ‎[解析] (1)设小物体P1在匀强磁场中运动的速度为v,受到向上的洛伦兹力为F1,受到的摩擦力为f,则 F1=qvB①‎ f=μ(mg-F1)②‎ 由题意,水平方向合力为零 F-f=0③‎ 联立①②③式,代入数据解得 v=4 m/s④‎ ‎(2)设P1在G点的速度大小为vG,由于洛伦兹力不做功,根据动能定理 ‎ qErsin θ-mgr(1-cos θ)=mv-mv2⑤‎ P1在GH上运动,受到重力、电场力和摩擦力的作用,设加速度为a1,根据牛顿第二定律 ‎ qEcos θ-mgsin θ-μ(mgcos θ+qEsin θ)=ma1⑥‎ P1与P2在GH上相遇时,设P1在GH上运动的距离为s1,则 s1=vGt+a1t2⑦‎ 设P2质量为m2,在GH上运动的加速度为a2,则 m2gsin θ-μm2gcos θ=m2a2⑧‎ P1与P2在GH上相遇时,设P2在GH上运动的距离为s2,则 s2=a2t2⑨‎ 联立⑤~⑨式,代入数据得 s=s1+s2⑩‎ s=0.56 m⑪‎ ‎3.AC [解析] 对整体受力分析,地面对乙物块的摩擦力f=μ(mg+Mg+qvB),因为整体做加速运动,故地板对乙物块的摩擦力逐渐增大,C正确;对整体根据牛顿第二定律得qE-μ(mg+Mg+qvB)=(M+m)a,整体的加速度逐渐减小,A正确,D错误;对甲物块受力分析,根据牛顿第二定律得f1=ma,加速度减小,则两物块间的摩擦力减小,B错误.‎ ‎4.C [解析] a粒子要在电场、磁场的复合场区内做直线运动,则该粒子一定沿水平方向做匀速直线运动,故对粒子a有:Bqv=Eq,即只要满足E=Bv,无论粒子带正电还是负电,粒子都可以沿直线穿出复合场区;当撤去磁场只保留电场时,粒子b 由于电性不确定,无法判断从O′点的上方还是下方穿出,选项A、B错误;粒子b在穿过电场区的过程中必然受到电场力的作用而做类平抛运动,电场力做正功,其电势能减小,动能增大,故C项正确,D项错误.‎ ‎【教师备用习题】‎ ‎1.(多选)[2015·南宁期末] 在如图所示的空间直角坐标系所在的区域内,同时存在场强为E的匀强电场和磁感应强度为B的匀强磁场.已知从坐标原点O沿x轴正方向射入的带正电的小球(小球所受的重力不可忽略)在穿过此区域时未发生偏转,则可以判断此区域中E和B的方向可能是(  )‎ A.E和B都沿y轴的负方向 B.E和B都沿x轴的正方向 C.E沿z轴正方向,B沿y轴负方向 D.E沿z轴正方向,B沿x轴负方向 ‎[解析] CD 小球穿过电场、磁场、重力场三场并存的区域时未发生偏转,即做匀速直线运动,受力满足平衡条件.当E沿z轴正方向,B沿y轴负方向,且满足mg=Eq+qvB时小球做匀速直线运动;当E沿z轴正方向,B沿x轴负方向,洛伦兹力为零,且满足mg=qE时小球做匀速直线运动,C、D正确.‎ ‎2.[2016·佛山质检] 如图甲所示,在两相距2R、水平放置的平行金属板P、Q间,一质量为m、电荷量为q的带电粒子以速度v0=沿板间水平中轴线O1O2从O1点射入,刚好打在下极板的中点B,现在两极板间加上竖直向下的匀强电场,粒子恰好能沿O1O2做直线运动,已知重力加速度为g.‎ ‎(1)求极板长度L;‎ ‎(2)粒子带何种电荷?P、Q间电压U为多少?‎ ‎(3)若在极板竖直中线AB右侧区域再加上一垂直纸面向里的匀强磁场(如图乙),要使从O1射入的粒子能从PQ板间射出,求匀强磁场的磁感应强度B的大小范围.‎ ‎[答案] (1)4R (2)负电荷  (3)B<或B> ‎[解析] (1)极板不带电,粒子做平抛运动,则有:‎ R=gt2‎ =v0t 解得L=4R.‎ ‎(2)加上电场后,粒子在竖直方向,有 mg=qE 两力方向相反,故粒子带负电.‎ 由mg=q 解得U=.‎ ‎(3)加上磁场后,粒子做匀速圆周运动,设圆周半径为r,则有 qv0B=m 粒子刚好从下极板右侧射出磁场时,由几何关系得:‎ r=(2R)2+(r1-R)2‎ 解得:r1=2.5R,B1= 粒子刚好从下极板B点出磁场时,由几何关系可得:r2=0.5R B2= 综上所述,要使粒子不与极板相碰,则有:B<或者B>.‎ ‎3.如图所示,左半部分为速度选择器,右半部分为匀强的偏转电场.一束同位素离子流从狭缝S1射入速度选择器,能够沿直线通过速度选择器并从狭缝S2射出的离子,又沿着与电场垂直的方向,立即进入场强大小为E的偏转电场,最后打在照相底片D上.已知同位素离子的电荷量为q(q>0),速度选择器内部存在着相互垂直的场强大小为E0的匀强电场和磁感应强度大小为B0的匀强磁场,照相底片D与狭缝S1、S2的连线平行且距离为L,忽略重力的影响.‎ ‎(1)求从狭缝S2射出的离子速度v0的大小;‎ ‎(2)若打在照相底片上的离子在偏转电场中沿速度v0方向飞行的距离为x,求x与离子质量m之间的关系式(用E0、B0、E、q、m、L表示).‎ ‎[答案] (1) (2)x= ‎[解析] (1)能从速度选择器射出的离子满足qE0=qv0B0‎ 解得v0=.‎ ‎(2)离子进入匀强偏转电场后做类平抛运动,则 x=v0t L=at2‎ 由牛顿第二定律得 qE=ma 由以上各式解得x=.‎ ‎4.如图所示,在平面直角坐标系中,AO是∠xOy的角平分线,x轴上方存在水平向左的匀强电场,下方存在竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,两电场的电场强度大小相等.一质量为m、电荷量为+q的质点从OA上的M点由静止释放,质点恰能沿AO运动而通过O点,经偏转后从x轴上的C点进入第一象限内并击中AO上的D点(C、D均未画出).已知OD=OM,匀强磁场的磁感应强度大小为B=(T),重力加速度g取10 m/s2.求:‎ ‎(1)两匀强电场的电场强度E的大小;‎ ‎(2)OM的长度L;‎ ‎(3)质点从M点出发到击中D点所经历的时间t.‎ ‎[答案] (1) (2)20 m或 m ‎(3)7.71 s或6.38 s ‎[解析] (1)质点在第一象限内受重力和水平向左的电场力作用沿AO做匀加速直线运动,所以有 mg=qE 解得E=.‎ ‎(2)质点在x轴下方,重力与电场力平衡,质点做匀速圆周运动,从C点进入第一象限后做类平抛运动,其轨迹如图所示,有 Bqv=m 由运动学规律知 v2=2aL,‎ 其中a=g 由类平抛运动规律知 R=vt3‎ R-=at 联立解得L=20 m或 m.‎ ‎(3)质点做匀加速直线运动,有 L=at,得t1=2 s或 s 质点做匀速圆周运动,有t2=×=4.71 s 质点做类平抛运动,有R=vt3,得t3=1 s 质点从M点出发到击中D点所经历的时间为t=t1+t2+t3=7.71 s或6.38 s.‎ ‎5.[2015·贵州六校联考] 传送带和水平面的夹角为37°,完全相同的两轮和传送带的切点A、B间的距离为24 m,B点右侧(B点在场的边缘)有一上、下无限宽且左、右边界间距为d的正交匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向上,匀强磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度B=103 T.传送带在电动机带动下以4 m/s的速度顺时针匀速运转,现将质量为m=0.1 kg、电荷量q=+10-2 C的物体(可视为质点)轻放于传送带的A点,已知物体和传送带间的动摩擦因数为μ=0.8,物体在运动过程中电荷量不变,重力加速度g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.‎ ‎(1)求物体从A点被传送到B点所需的时间;‎ ‎(2)若物体从B点进入复合场后做匀速圆周运动,则所加电场的电场强度E大小应为多少?若物体仍然从复合场的左边界出复合场,则场的右边界距B点的水平距离d至少等于多少?‎ ‎[答案] (1)11 s (2)100 N/C 0.016 m ‎[解析] (1)设物体在传送带上的加速度大小为a,则 a=μgcos 37°-gsin 37°‎ 解得a=0.4 m/s2‎ 物体达到与传送带速度相同所用时间设为t1,速度相同后经t2到达B点,‎ 则v=at1,t1=10 s x=at=20 m LAB-x=vt2,所以t2=1 s 总时间t=t1+t2=11 s.‎ ‎(2)物体在复合场中做匀速圆周运动,则 qE=mg 解得E=100 N/C 物体做圆周运动,向心力由洛伦兹力提供,有 qvB=m 轨迹半径为R==0.04 m 当物体运动轨迹与右边界恰好相切时,d有最小值,由几何关系得 sin 37°= 解得d=0.016 m.‎