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在如圖甲所示的空間里,存在垂直紙面向里即水平方向的勻強磁場,磁感應強度大小為,在豎直方向存在如圖乙所示交替變化的電場(豎直向上為正),電場強度E0大小為,空間中有一傾角為θ的足夠長的光滑絕緣斜面,斜面上有一質量為m,帶電荷量為-q的小球,從t=0時刻由靜止開始沿斜面下滑,設第7s內小球不會離開斜面,重力加速度為g,求:
(1)第2s末小球速度υ2的大;
(2)前8s內小球通過的路程L;
(3)若第19s末小球仍未離開斜面,θ角應滿足的條件。
解:(1)第一秒內小球受到豎直向下的重力mg和電場力qE0作用,在斜面上以加速度a做勻加速運動。
由牛頓第二定律得 (mg+qE0)sinθ=ma
第一秒末小球的速度 υ1=at1=2gsinθ
第二秒內電場力反向,且滿足qE0=mg
第二秒內小球受到洛倫茲力作用將離開斜面以υ1做半徑為R2的勻速圓周運動。
由向心力公式得
小球做勻速圓周運動周期
結合題圖可知,小球在奇數秒內沿斜面做勻加速運動,
在偶數秒內離開斜面恰好做完整的圓周運動,小球運動軌跡如圖所示。

小球第2s末的速度υ21=at2=2gsinθ
(2)第3s末小球速度υ3=a(t1+t3)=4gsinθ
第5s末速度υ5=a(t1+t3+t5)=6gsinθ
第7s末速度υ7=a(t1+t3+t5+t7)=8gsinθ
第2s內小球做圓周運動的半徑
第4s內小球做圓周運動的半徑
第6s內小球做圓周運動的半徑
第8s內小球做圓周運動的半徑
第1s內小球做勻加速直線運動的路程
第2s內小球做勻速圓周運動的路程s2=2πR2=2gsinθ
0~8s內小球做勻加速直線運動的總路程L1=s1+3s1+5s1+7s1=16s1=16gsinθ
0~8s內小球做勻速圓周運動的總路程L2=s2+s4+s6+s8=s2+2s2+3s2+4s2=10s2=20gsinθ
前8s內小球通過的路程L=L1+L2=36gsinθ 
(3)第19s末仍在斜面上,則有υ19=a(t1+t3+t5+t7+t9+t11+t13+t15+t17+t19)=10a=20gsinθ
且19s末小球所受洛倫茲力Bqυ19、重力mg和電場力qE0作用,應滿足 Bqυ19≤(mg+qE0)cosθ
解得。
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2πmq
,在豎直方向存在如圖乙所示交替變化的電場(豎直向上為正),電場強度E0大小為,空間中有一傾角為θ的足夠長的光滑絕緣斜面,斜面上有一質量為m,帶電荷量為-q的小球,從t=0時刻由靜止開始沿斜面下滑,設第7s內小球不會離開斜面,重力加速度為g,求:
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