1、“.....且粒子沿水平方向从射出,该粒子运动轨迹如图所示,由几何关系,又有则整理解得又因为根据几何关系子不予考虑若,求匀强电场的电场强度若,且粒子沿水平方向从射出,求出粒子在磁场中的速度大小与的关系式和Ⅱ区的磁感应强度与的关系式解析若,则有,粒时间答案在例粒子在第Ⅰ象限内运动时间粒子在第Ⅳ象限内运动周期粒子在第Ⅲ象限内运动时有解得粒子从点运动到点的解析粒子运动轨迹如图所示设粒子在第Ⅰ象限内运动的时间为,粒子在点时速度大小为,方向与轴正方向间的夹角为......”。
2、“.....由牛顿第二定律得由几何关系得解得粒子由点到点的过程,由动能定理得解得粒子在第Ⅰ象限内运动时间粒子在第Ⅳ象限内运动周期粒子在第Ⅲ象限内运动时有解得粒子从点运动到点的时间答案在例中,若带电粒子射入电场的速度大小变为原来的倍,粒子经过坐标轴板的距离是的倍不计重力,碰到挡板的粒子不予考虑若,求匀强电场的电场强度若,且粒子沿水平方向从射出,求出粒子在磁场中的速度大小与的关系式和Ⅱ区的磁感应强度与的关系式解析若,则有,粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系,该情况粒子的轨迹半径为......”。
3、“.....则有粒子在匀强电场中加速,根据动能定理有综合上式解得因为,且粒子沿水平方向从射出,该粒子运动轨迹如图所示,由几何关系,又有则整理解得又因为根据几何关系有又则Ⅱ区的磁感应强度与的关系答案总结提升带电粒子在组合场中运动的处理方法分别研究带电粒子在不同场区的运动规律在匀强磁场中做匀速圆周运动在匀强电场中,若速度方向与电场方向平行,则做匀变速直线运动若速度方向与电场方向垂直,则做类平抛运动带电粒子经过磁场区域时利用圆周运动规律结合几何关系处理当粒子从个场进入另个场时......”。
4、“.....带电平行金属板相距为,在两板间有垂直纸面向里磁感应强度为的圆形匀强磁场区域,与两板及左侧边缘线相切个带正电的粒子不计重力沿两板间中心线从左侧边缘点以速度射入,恰沿直线通过圆形磁场区域,并从极板边缘飞出,在极板间运动时间为若撤去磁场,粒子仍从点以相同速度射入,则经时间打到极板上求两极板间电压若两极板不带电,保持磁场不变,该粒子仍沿中心线从点射入,欲使粒子从两板左侧间飞出......”。
5、“.....在第ⅠⅢ象限内有平行于轴,电场强度大小相同方向相反的匀强电场,在第Ⅳ象限内有垂直于纸面向里的匀强磁场质量为,电荷量为的带电粒子,从轴上的,点,以大小为的速度沿轴正方向射入电场,通过电场后从轴上的,点进入第Ⅳ象限内,又经过磁场垂直轴进入第Ⅲ象限......”。
6、“.....带电粒子在第Ⅲ象限解析粒子运动轨迹如图所示设粒子在第Ⅰ象限内运动的时间为,粒子在点时速度大小为,方向与轴正方向间的夹角为,则解以上各式得粒子在第Ⅳ象限内做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得由几何关系得解得粒子由点到点的过程,由动能定理得解得粒子在第Ⅰ象限内运动时间粒子在第Ⅳ象限内运动周期粒子在第Ⅲ象限内运动时有解得粒子从点运动到点的时间答案在例中,若带电粒子射入电场的速度大小变为原来的Ⅳ象限内做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得由几何关系得解得内运动的时间为......”。
7、“.....方向与轴正方向间的夹角为,则解以上各式得粒子在第,电荷量为的带电粒子,从轴上的,点,以大小为的速度沿轴正方向射入电场,通过电场后从场中的运动热点带电粒子在组合场中的运动烟台模如图所示的平面直角坐标系,在第ⅠⅢ象限内有平行于轴,电场强度大小相同方向相反的匀强电场,在第Ⅳ象限内有垂直于纸面向里的匀强磁场质量为场区的运动规律在匀强磁场中做匀速圆周运动在匀强电场中,若速度方向与电场方向平行,则做匀变速直线运动若速度方向与电场方向垂直......”。
8、“.....则经时间打到极板上求两极板间电压若两极板不带电,保持磁场不变,该粒圆形匀强磁场区域,与两板及左侧边缘线相切个带正电的粒子不计重力沿两板间中心线从左侧边缘点以速度射入,恰沿直线通过圆形磁场区域,并从极板边缘飞出,在极板间运动时间为若撤去磁场,粒子仍从计粒子所受到的重力求匀强电场的电场强度和磁场的磁感应强度的大小粒子运动到点的速度大小粒子从点运动到点所用的时间关键点拨“以大小为的速度沿轴正方向射入电场”说明当粒子从个场进入另个场时......”。
9、“.....带电粒子在第Ⅲ象限解析粒子运动轨迹如图所示设粒子在第Ⅰ象限内运动的时间为,粒子在点时速度大小为,方向与轴正方向间的夹角为,则解以上各式得粒子在第Ⅳ象限内做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得由几何关系得解得粒子由点到点的过程,由动能定理得解得粒子在第Ⅰ象限内运动时间粒子在第Ⅳ象限内运动周期粒子在第Ⅲ象限内运动时有子在匀强磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系,该情况粒子的轨迹半径为......”。
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