《(新課標(biāo))2020高考物理一輪復(fù)習(xí) 課時作業(yè)45 帶電粒子在疊加場中的運(yùn)動專題(含解析)新人教版》由會員分享��,可在線閱讀��,更多相關(guān)《(新課標(biāo))2020高考物理一輪復(fù)習(xí) 課時作業(yè)45 帶電粒子在疊加場中的運(yùn)動專題(含解析)新人教版(12頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索����。
1、帶電粒子在疊加場中的運(yùn)動專題
一����、選擇題
1.(2018·江蘇二模)(多選)如圖所示,在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B���,范圍足夠大的水平勻強(qiáng)磁場內(nèi)����,固定著傾角為θ的絕緣斜面,一個質(zhì)量為m����、電荷量為-q的帶電小物塊以初速度v0沿斜面向上運(yùn)動,小物塊與斜面間的動摩擦因數(shù)為μ��,設(shè)滑動時電荷量不變�����,在小物塊上滑過程中����,其加速度大小a與時間t的關(guān)系圖像,可能正確的是( )
答案 CD
解析 當(dāng)電荷量為-q的帶電小物塊以初速度v0沿斜面向上運(yùn)動���,依據(jù)左手定則��,滑塊受到垂直斜面向下的洛倫茲力會隨著速度減小而減小��,其對斜面的壓力也減小����,滑塊受到滑動摩擦力會減小,根據(jù)牛頓第二定律���,滑塊受到的合力會減小��,則加速
2�����、度也會減小��,因斜面長度與初速度大小不知,因此可能�,滑塊沒到斜面頂端,加速度減為零���,也可能到達(dá)頂端�����,仍有加速度�,且恒定,故A�、B兩項(xiàng)錯誤,C�����、D兩項(xiàng)正確.
2.(2018·天津模擬)如圖所示為“速度選擇器”裝置示意圖�,a、b為水平放置的平行金屬板����,其電容為C,板間距離為d���,平行板內(nèi)存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場����,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B���,a����、b板分別帶上等量異號電荷后�����,平行板內(nèi)產(chǎn)生豎直方向的勻強(qiáng)電場.一帶電粒子以速度v0經(jīng)小孔進(jìn)入正交電磁場可沿直線OO′運(yùn)動,由O′射出��,粒子所受重力不計�����,以下說法正確的是( )
A.a(chǎn)板帶負(fù)電��,其電量為CBv0d
B.a(chǎn)板帶正電���,其電量為
C.極板間的電場強(qiáng)度E
3�、=Bv0���,方向豎直向下
D.若粒子的初速度大于v0���,粒子在極板間將向右上方做勻加速曲線運(yùn)動
答案 C
解析 A��、B����、C三項(xiàng),粒子所受的洛倫茲力與電場力大小相等、方向相反方可通過平行金屬板�����,若粒子帶正電��,通過左手定則判斷洛倫茲力的方向向上��,電場力向下�����,滿足的條件應(yīng)是:a板帶正電�����;粒子所受洛倫茲力與電場力相等:qv0B=qE=q得:E=Bv0�;U=Bv0d;又Q=CU=CBv0d���,故A���、B兩項(xiàng)錯誤,C項(xiàng)正確�����;
D項(xiàng),若該粒子帶正電��,且速度增加�,洛倫茲力增加,則粒子向上偏轉(zhuǎn)����,隨速度的變化,洛倫茲力變化�����,可知粒子做曲線運(yùn)動����,但不是勻加速曲線運(yùn)動,故D項(xiàng)錯誤.
3.(2018·青島一模)如圖�����,
4�、空間某區(qū)域存在勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場����,電場方向水平向右���,磁場方向垂直于紙面向外.已知在該區(qū)域內(nèi),一個帶電小球在豎直面內(nèi)做直線運(yùn)動.下列說法正確的是( )
A.若小球帶正電荷����,則小球的電勢能減小
B.若小球帶負(fù)電荷,則小球的電勢能減小
C.無論小球帶何種電荷���,小球的重力勢能都減小
D.小球的動能可能會增大
答案 C
解析 A項(xiàng)�����,若小球帶正電荷�,受力情況如圖所示�,由左手定則知,小球斜向左下方運(yùn)動��,電場力做負(fù)功���,則小球的電勢能增大���,故A項(xiàng)錯誤.
B項(xiàng)�����,若小球帶負(fù)電荷��,同理知����,小球斜向右下方運(yùn)動�,電場力做負(fù)功,則小球的電勢能增大�,故B項(xiàng)錯誤.
C項(xiàng),無論小球帶何種電荷�,小球的高度都下
5、降�,重力勢能都減小,故C項(xiàng)正確.
D項(xiàng)��,由于洛倫茲力與速度成正比�����,所以小球只能做勻速直線運(yùn)動���,動能不變�����,否則�����,小球的速度變化��,小球所受的洛倫茲力變化��,不可能做直線運(yùn)動��,故D項(xiàng)錯誤.
4.(2018·江蘇三模)磁流體發(fā)電機(jī)原理如圖所示���,等離子體高速噴射到加有強(qiáng)磁場的管道內(nèi),正��、負(fù)離子在洛倫茲力作用下分別向A����、B兩金屬板偏轉(zhuǎn),形成直流電源對外供電.則( )
A.僅減小兩板間的距離����,發(fā)電機(jī)的電動勢將增大
B.僅增強(qiáng)磁感應(yīng)強(qiáng)度�,發(fā)電機(jī)的電動勢將減小
C.僅增加負(fù)載的阻值�,發(fā)電機(jī)的輸出功率將增大
D.僅增大磁流體的噴射速度,發(fā)電機(jī)的總功率將增大
答案 D
解析 A�、B兩項(xiàng),最終電荷
6��、受電場力與洛倫茲力平衡���,
有:qvB=q�,解得UAB=Bdv.
只增大入射速度�����,則電勢差增大�����,只增大磁感應(yīng)強(qiáng)度�����,電勢差增大�,只增大兩板之間的距離,電勢差也會增大,故A����、B兩項(xiàng)錯誤.
C項(xiàng),依據(jù)電源的輸出功率表達(dá)式P=()2R����,當(dāng)R=r時���,輸出功率達(dá)到最大�����,因此僅增加負(fù)載的阻值�,發(fā)電機(jī)的輸出功率不一定增大����,故C項(xiàng)錯誤;
D項(xiàng)�,根據(jù)P總=EI=Bdv=,當(dāng)只增大磁流體的噴射速度�����,發(fā)電機(jī)的總功率將增大,故D項(xiàng)正確.
5.(2018·揚(yáng)州一模)(多選)如圖所示�,導(dǎo)電物質(zhì)為電子的霍爾元件樣品置于磁場中,表面與磁場方向垂直�����,圖中的1�����、2���、3�、4是霍爾元件上的四個接線端.當(dāng)開關(guān)S1�、S2閉合后,三
7�����、個電表都有明顯示數(shù)��,下列說法正確的是( )
A.通過霍爾元件的磁場方向向下
B.接線端2的電勢低于接線端4的電勢
C.僅將電源E1��、E2反向接入電路����,電壓表的示數(shù)不變
D.若適當(dāng)減小R1���、增大R2,則電壓表示數(shù)一定增大
答案 ABC
解析 A項(xiàng)��,根據(jù)安培定則可知��,磁場的方向向下���,故A項(xiàng)正確;
B項(xiàng)�����,通過霍爾元件的電流由1流向接線端3���,負(fù)電子移動方向與電流的方向相反�����,由左手定則可知�,負(fù)電子偏向接線端2�����,所以接線端2的電勢低于接線端4的電勢,故B項(xiàng)正確�;
C項(xiàng),當(dāng)調(diào)整電路���,使通過電磁鐵和霍爾元件的電流方向相反�����,由左手定則可知洛倫茲力方向不變����,即2��、4兩接線端的電勢高低關(guān)系不發(fā)
8�、生改變,故C項(xiàng)正確�����;
D項(xiàng)���,根據(jù)霍爾電壓UH=�����,適當(dāng)減小R1�����,電磁鐵中的電流增大���,產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度B增大��,而當(dāng)增大R2���,霍爾元件中的電流I減小,電壓表示數(shù)不一定減小����,故D項(xiàng)錯誤.
6.(2018·合肥一模)(多選)如圖所示���,豎直放置的兩平行金屬板�,長為L�,板間距離為d,接在電壓為U的直流上.在兩板間加一磁感應(yīng)強(qiáng)度為B�����,方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場.一個質(zhì)量為m,電荷量為q的帶正電油滴�,從距金屬板上端高為h處由靜止開始自由下落,并經(jīng)兩板上端連線中點(diǎn)P進(jìn)入板間.油滴在P點(diǎn)所受的電場力與磁場力大小恰好相等���,且最后恰好從金屬板的下邊緣離開電磁場區(qū)域.空氣阻力不計���,重力加速度為g,則下列說法正確的是(
9�、 )
A.油滴剛進(jìn)入電磁場時的加速度為g
B.油滴開始下落的高度h=
C.油滴從左側(cè)金屬板的下邊緣離開
D.油滴離開電磁場時的速度大小為
答案 ABD
解析 A項(xiàng),油滴剛進(jìn)入電磁場時�,電場力與磁場力大小恰好相等,故合力等于重力G��,加速度為g��,故A項(xiàng)正確�����;
B項(xiàng)��,在P點(diǎn)由題意可知:qE=qvB
自由下落過程有:v2=2gh
U=Ed
由以上三式解得:
h=��,故B項(xiàng)正確;
C項(xiàng)����,根據(jù)左手定則,在P位置時受洛倫茲力向右����,豎直方向在加速,故洛倫茲力在變大�����,故油滴從右側(cè)金屬板的下邊緣離開�,故C項(xiàng)錯誤;
D項(xiàng)��,整個過程由動能定理有:
mg(h+L)-qE×=mv2
得:
10���、v=����,故D項(xiàng)正確.
7.(2018·成都模擬)(多選)如圖所示�,空間中有一范圍足夠大的勻強(qiáng)磁場�����,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向水平且垂直于紙面向外��、一質(zhì)量為m���、電荷量為q的帶正電小圓環(huán)套在一根固定的絕緣豎直長桿上���,環(huán)與桿間的動摩擦因數(shù)為μ.現(xiàn)使圓環(huán)以初速度v0向上運(yùn)動,經(jīng)時間t0圓環(huán)回到出發(fā)點(diǎn)����,假設(shè)圓環(huán)在回到出發(fā)點(diǎn)以前已經(jīng)開始做勻速運(yùn)動,不計空氣阻力�����,重力加速度為g�����,則下列說法中正確的是( )
A.圓環(huán)在t=時剛好到達(dá)最高點(diǎn)
B.圓環(huán)在運(yùn)動過程中的最大加速度為am=g+
C.圓環(huán)從出發(fā)到回到出發(fā)點(diǎn)過程中損失的機(jī)械能為m(v02-)
D.圓環(huán)在上升過程中損失的機(jī)械能等于下落回到出發(fā)點(diǎn)過程中
11����、損失的機(jī)械能
答案 BC
解析 A項(xiàng)���,由能量守恒可知:洛倫茲力不做功,摩擦力做功使機(jī)械能不斷減小��,在同一位置����,環(huán)向上的速度大于向下運(yùn)動的速度,向上的運(yùn)動時間小��,因此在t=時����,不可能剛好到達(dá)最高點(diǎn),故A項(xiàng)錯誤�����;
B項(xiàng)���,圓環(huán)在運(yùn)動過程中����,向上運(yùn)動的加速度大于向下運(yùn)動的加速度���,而向上運(yùn)動摩擦力越大����,則加速度越大���,因此環(huán)剛開始運(yùn)動時���,其最大加速度,最大加速度為am==g+���,故B項(xiàng)正確���;
C項(xiàng),圓環(huán)從出發(fā)到回到出發(fā)點(diǎn)過程中���,重力勢能變化為零���,那么機(jī)械能的損失,即為動能的減小���,根據(jù)動能定理���,則有��,ΔEk=mv2-mv02�����,而v=�,因此損失的機(jī)械能為m(v02-)���,故C項(xiàng)正確�����;
D項(xiàng)�����,根據(jù)功能關(guān)系
12����、���,除重力以外的力做功導(dǎo)致機(jī)械能變化�,而環(huán)在上升與下落過程中,因摩擦力做功值不同��,因此環(huán)在上升過程中損失的機(jī)械能不會等于下落回到出發(fā)點(diǎn)過程中損失的機(jī)械能����,故D項(xiàng)錯誤.
8.(2018·河南模擬)(多選)如圖所示���,在平行板電容器極板間有場強(qiáng)為E���、方向豎直向下的勻強(qiáng)電場和磁感應(yīng)強(qiáng)度為B1、方向水平向里的勻強(qiáng)磁場.左右兩擋板中間分別開有小孔S1�、S2,在其右側(cè)有一邊長為L的正三角形磁場�,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B2,磁場邊界ac中點(diǎn)S3與小孔S1����、S2正對.現(xiàn)有大量的帶電荷量均為+q、而質(zhì)量和速率均可能不同的粒子從小孔S1水平射入電容器��,其中速率為v0的粒子剛好能沿直線通過小孔S1�、S2.粒子的重力及各粒子間的
13�、相互作用均可忽略不計.下列有關(guān)說法中正確的是( )
A.v0一定等于
B.在電容器極板中向上偏轉(zhuǎn)的粒子的速度一定滿足v0>
C.質(zhì)量<的粒子都能從ac邊射出
D.能打在ac邊的所有粒子在磁場B2中運(yùn)動的時間一定都相同
答案 AB
解析 A項(xiàng)����,當(dāng)正粒子向右進(jìn)入復(fù)合場時,受到的電場力向下�����,洛倫茲力方向向上��,如果大小相等����,
即qE=qv0B1
解得:v0=
就會做勻速直線運(yùn)動,A項(xiàng)正確�����;
B項(xiàng)����,正粒子向上偏轉(zhuǎn)是因?yàn)橄蛏系穆鍌惼澚Υ笥谙蛳碌碾妶隽Γ磛0>�,B項(xiàng)正確;
C項(xiàng)����,設(shè)質(zhì)量為m0的粒子的軌跡剛好與bc邊相切�����,如圖所示
由幾何關(guān)系得:R+R=�,
而R=���,
解
14、得m0=��,
所以m<的粒子都會從ac邊射出����,而<,C項(xiàng)錯誤��;
D項(xiàng)����,質(zhì)量不同的粒子在磁場中運(yùn)動的周期不同,所以在磁場中運(yùn)動的時間不同�,D項(xiàng)錯誤.
9.(2018·茂名模擬)(多選)如圖所示,金屬棒MN與金屬網(wǎng)PQ之間存在水平向右的勻強(qiáng)電場���,PQ與虛線JK之間的區(qū)域存在豎直向上的勻強(qiáng)電場與垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場�����,兩個電場的電場強(qiáng)度大小均為E�,磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為,兩個區(qū)域的寬度均為d.一個帶正電的微粒貼著MN以初速度v0豎直向上射入場區(qū)��,運(yùn)動到PQ時速度大小仍為v0���,方向變?yōu)樗较蛴遥阎亓铀俣葹間���,下列說法正確的是( )
A.微粒在MN與PQ間做勻變速運(yùn)動,運(yùn)動時間為
B
15�、.微粒在PQ與JK間做勻速圓周運(yùn)動�,圓周半徑r=d
C.微粒在PQ與JK間做勻速直線運(yùn)動,運(yùn)動時間為
D.微粒在題述兩個區(qū)域中運(yùn)動的總時間為
答案 AD
解析 A項(xiàng)����,微粒在MN與PQ間豎直方向受到重力作用�����,水平方向受到電場力作用�����,水平方向有d=·t2�����,豎直方向有d=gt2�����,則知Eq=mg�,在豎直方向有:v0=gt1�,則t1=或水平方向有t1==,故A項(xiàng)正確��;
B項(xiàng)����,微粒在剛進(jìn)入PQ與JK間時,受到向下的重力��,向上的電場力和向上的洛倫茲力作用�,由于B=,則Bqv0=qE=mg���,由于重力和電場力平衡����,故微粒做勻速圓周運(yùn)動,半徑為r===2d����,故B項(xiàng)錯誤;
C����、D兩項(xiàng),由幾何關(guān)系可知
16�、,設(shè)微粒在PQ與JK間運(yùn)動的圓心角為α,則sinα==0.5�����,α=30°��,故所用時間為t2===��,所以微粒在題述兩個區(qū)域中運(yùn)動的總時間為t=t1+t2=�����,故C項(xiàng)錯誤��,D項(xiàng)正確.
10.(2018·衡水三模)在如圖所示的正交電磁場中豎直固定著一個半徑R= m的光滑圓弧,圓弧CD豎直固定����,它對應(yīng)的圓心角為240°�����,在C的左端有一傾斜的切線光滑軌道AC與水平面夾角θ=30°.電場強(qiáng)度為E的電場充滿整個空間��,而磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的磁場只分布在圓弧軌道所在的右半側(cè)區(qū)域����,已知E和B在數(shù)值上相等�����,取重力加速度g=10 m/s2.現(xiàn)在A點(diǎn)安裝一個彈射裝置��,它能以不同速度沿AC方向發(fā)射可視為質(zhì)點(diǎn)的帶電小球���,小球的
17���、質(zhì)量為m����,小球射出后能在AC上做勻速直線運(yùn)動�����,則下列說法正確的是( )
A.小球一定帶負(fù)電
B.小球在軌道的最低點(diǎn)F處速度最大
C.若小球以初速度v0=(5+) m/s射出���,則小球會從D點(diǎn)離開軌道
D.若撤去磁場����,讓小球以初速度v0=2 m/s射出,則小球一定不會脫離軌道
答案 D
解析 A項(xiàng),小球射出后能在AC上做勻速直線運(yùn)動�����,小球所受合力為零,電場力水平向左�,則小球帶正電����,A項(xiàng)錯誤.B項(xiàng)��,小球受力如圖所示��,電場力與重力的合力與豎直方向夾角為θ=30°��,小球速度最大位置在圖中C點(diǎn)����,B項(xiàng)錯誤.
C項(xiàng)����,重力與電場力的合力:F==�,電場力:qE=mgtanθ=mg����,小球在P
18、點(diǎn)恰好不脫離軌道�����,此時軌道對小球彈力為零����,由牛頓第二定律得:F+qvB=m�����,由題意可知:E=B����,解得:v= m/s���,從A到C過程小球速度不變���,從C到P過程��,由動能定理得:-F·2R=mv2-mv02,解得:v0=>(5+) m/s�����,則小球不會通過P到達(dá)D點(diǎn)�����,故C項(xiàng)錯誤��;
D項(xiàng)���,設(shè)當(dāng)小球初速度v1時��,恰好從C點(diǎn)沿圓弧轉(zhuǎn)過90°到B點(diǎn),從C到B根據(jù)動能定理:FR=mv12�����,解得v1=2m/s���,由于v0=2m/s<2m/s�,則小球一定不會脫離軌道.只有D項(xiàng)正確.
二���、非選擇題
11.(2018·長春模擬)如圖所示���,水平向左的勻強(qiáng)電場的場強(qiáng)E=4 v/m�,垂直紙面向內(nèi)的勻強(qiáng)磁場的B=2 T,質(zhì)量
19、為m=1 kg的帶正電的小物塊A從豎直絕緣墻上的M點(diǎn)由靜止開始下滑����,滑行h=0.8 m到達(dá)N點(diǎn)時離開墻面開始做曲線運(yùn)動,在到達(dá)P點(diǎn)開始做勻速直線運(yùn)動,此時速度與水平方向成45°角���,P點(diǎn)離開M點(diǎn)的豎直高度為H=1.6 m��,取g=10 m/s2試求:
(1)A沿墻下滑克服摩擦力做的功Wf
(2)P點(diǎn)與M點(diǎn)的水平距離xp.
解析 (1)在N點(diǎn)有:qvNB=qE
得:vN===2 m/s
由動能定理mgh-Wf=mvN2
代入數(shù)據(jù)解得:Wf=6 J���;
(2)在P點(diǎn)三力平衡��,qE=mg���,
qvB=qE=mg
則得:vP=2 m/s
由動能定理,從N到P:mgh′-qEx
20、p=mvP2-mvN2
g(h′-xp)=(vP2-vN2)=2
將h′=0.8 m,vN=2 m/s
代入解得:xp=0.6 m.
12.(2018·湖北模擬)如圖所示,在豎直平面內(nèi)的xOy直角坐標(biāo)系中���,MN與水平x軸平行���,在MN與x軸之間有豎直向上的勻強(qiáng)電場和垂直坐標(biāo)平面水平向里的勻強(qiáng)磁場,電場強(qiáng)度E=2 N/C��,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=1 T����,從y軸上的P點(diǎn)沿x軸方向以初速度v0=1 m/s水平拋出一帶正電的小球��,小球的質(zhì)量為m=2×10-6 kg�����,電荷量q=1×10-5 C,g取10 m/s2.已知P點(diǎn)到O點(diǎn)的距離為d0=0.15 m,MN到x軸距離為d=0.20 m.(π=3.14�,=
21��、1.414,=1.732,結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)
(1)求小球從P點(diǎn)運(yùn)動至MN邊界所用的時間�����;
(2)當(dāng)小球運(yùn)動到x軸時撤去電場���,求小球到達(dá)MN邊界時的速度大小.
解析 (1)由平拋運(yùn)動規(guī)律可得:d0=gt12
得:t1=== s≈0.173 s
到達(dá)x軸的速度:v===2 m/s
速度偏轉(zhuǎn)角:tanθ=
所以:θ=60°
小球進(jìn)入混合場后,受到的電場力:qE=10-5×2=2×10-5 N��,方向向上�����,
小球的重力:mg=2×10-6×10=2×10-5 N方向向下����;
小球受到的電場力與重力抵消�����,則小球在混合場中做勻速圓周運(yùn)動:qvB=
代入數(shù)據(jù)可得:r=0.4 m
22����、
由幾何關(guān)系可知����,小球的軌跡恰好與MN相切,則小球在混合場中偏轉(zhuǎn)的角度是60°���,設(shè)小球在混合場中運(yùn)動的時間為t2�,則:
t2=·
代入數(shù)據(jù)可得:t2= s≈0.209 s
小球運(yùn)動的時間:t=t1+t2=0.173+0.209=0.38 s
(2)設(shè)撤去電場后小球到達(dá)MN的速度大小為v1,方向與水平方向之間的夾角為α����,在x軸下方只有重力做功,則:mgd=mv12-mv2
解答:v1=2m/s≈2.8 m/s
13.如圖所示��,足夠大的空間內(nèi)存在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場����,xOy是在豎直平面內(nèi)建立的平面坐標(biāo)系,磁場方向垂直xOy平面向外�����,在一��、四象限內(nèi)還存在水平向右的勻強(qiáng)電場�����,場強(qiáng)大小為
23、E.—帶電粒子從x軸上的C點(diǎn)沿CD方向做勻速直線運(yùn)動��,CD與-x方向夾角α=30°����,然后從D點(diǎn)進(jìn)入第三象限內(nèi)��,重力加速度為g.
(1)求粒子的電性以及勻速運(yùn)動的速度���;
(2)欲使粒子進(jìn)入第三象限內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動���,需要施加一個勻強(qiáng)電場,求此電場的場強(qiáng)大小和方向���;
(3)在第(2)問的情況下��,粒子到達(dá)x軸負(fù)半軸的M點(diǎn)(未畫出)����,且OM=OC�,求OC的長度以及在第三象限內(nèi)運(yùn)動的時間.
答案 (1)正電 (2)E 豎直向上 (3)
解析 (1)粒子帶正電,從C到D運(yùn)動過程��,受力如圖所示.
qvBsin30°=qE,解得v=.
(2)欲使粒子在第三象限做勻速圓周運(yùn)動�����,則
qE′=mg
又qE=mgtan30°
聯(lián)立解得E′=E�,方向豎直向上.
(3)如圖所示,O′D垂直v���,由幾何知識知道O′D平分∠ODM�����,
∠O′DM=∠O′MD=30°
MD的垂直平分線必與x軸交于O′點(diǎn)�����,即O′為勻速圓周運(yùn)動的圓心
qvB=
r+rsin30°=OM=OC
聯(lián)立解得r=����,OC=
由圖知道:∠MO′D=120°
所以在第三象限內(nèi)運(yùn)動的時間為t
t=T
T=
所以t=.
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(新課標(biāo))2020高考物理一輪復(fù)習(xí) 課時作業(yè)45 帶電粒子在疊加場中的運(yùn)動專題(含解析)新人教版
