分析 (1)由几何关系可明确粒子偏转半径;
(2)粒子先在电场中加速,后进入磁场偏转,做匀速圆周运动.先画出粒子在磁场中的运动轨迹,由几何关系求解出粒子运动的轨迹半径,由牛顿第二定律求出粒子的速率,再由动能定理求解电场强度大小.
(3)第二次从N点出发的粒子刚好不能从AB边界离开磁场,其轨迹与AB相切,作出粒子的运动轨迹,由几何关系求解出粒子运动的轨迹半径,则可求得距离;
(4)根据粒子的运动方向,明确粒子的轨迹,根据运运过程可得出射出点的纵坐标范围.
解答 解:(1)据题意画出粒子在磁场中的运动轨迹,
如图1所示.由几何关系得粒子运动的轨迹半径 r=$\frac{a}{cosθ}$=$\frac{a}{\frac{1}{2}}$=2a
(2)在磁场中,由洛伦兹力提供向心力,则有
qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
联立解得 R1=$\frac{m{v}_{1}}{Bq}$;
粒子被加速,
在电场中,由动能定理得:qE•a=$\frac{1}{2}$mv12;
联立以上各式,解得 E=$\frac{2q{B}^{2}a}{m}$
(3)粒子源在Q点时,运动轨迹应与EF相切,设OQ=d
由几何关系知R2=$\frac{2a}{3}$而R2=$\frac{m{v}_{2}}{Bq}$
qEd=$\frac{1}{2}$mv22
可知v2=$\sqrt{\frac{2qEd}{m}}$
可解得d=$\frac{a}{9}$
所以PQ=OP-OQ=$\frac{8a}{9}$;
(4)若将电场方向变为与y轴负方向成θ=60°角,
由几何关系可知,粒子源在PQ各点处,粒子经电场加速后
到进入磁场时的速率与原来相等,仍为v1、v2.从P、Q发
出的粒子半径仍为R1=2a、R2=$\frac{2a}{3}$
从P发出粒子半径大,射出点为N,由几何关系知正好与EF相切.
下边界:yN=a+2R1sin60°=a+2$\sqrt{3}$a
同理可求从Q发出的粒子从y轴射出,射出点为M,
上边界:yM=$\frac{1}{9}$a+2R2sin60°=$\frac{1}{9}a$+$\frac{2\sqrt{3}}{3}$a
即射出点的纵坐标范围[-($\frac{a}{9}$+$\frac{2\sqrt{3}}{3}$a),(a+2$\sqrt{3}$a)];
答:(1)从P发出的粒子在磁场中的偏转半径为2a;
(2)匀强电场的电场强度为$\frac{2q{B}^{2}a}{m}$;
(3)PQ的长度为$\frac{8a}{9}$;
(4)这些粒子第一次从哪个边界射出磁场并确定射出点的纵坐标范围为[-($\frac{a}{9}$+$\frac{2\sqrt{3}}{3}$a),(a+2$\sqrt{3}$a)];
点评 本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程是正确解题的前提与关键,应用类平抛运动规律、牛顿第二定律即可正确解题.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 700m/s | B. | 800m/s | C. | 900m/s | D. | 1000m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 原副线圈的电压相等 | B. | 原副线圈的电流相等 | ||
C. | i1随i2的增大而增大 | D. | u2与R无关,由u1、n1、n2决定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 依据图1可知汽车在拐弯时发生侧翻是因为车作向心运动 | |
B. | 依据图1可知汽车在拐弯时发生侧翻是因为车作离心运动 | |
C. | 依据图2发现公路在设计上犯了严重的内(东)高外(西)低科学性错误 | |
D. | 依据图2发现公路在设计上犯了严重的外(西)高内 (东)低科学性错误 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 细绳刚剪断时,木盒对地面的压力仍为N | |
B. | 细绳刚剪断时,木盒对地面的压力为N+F | |
C. | 细绳刚剪断时,木盒对地面的压力为N-F | |
D. | 在B向上运动的过程中,木盒对地面的压力大于N+F |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 1T | B. | $\sqrt{3}$T | C. | 2T | D. | $\sqrt{7}$T |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线圈输出交流电的周期为$\frac{π}{20}$s | |
B. | 流过ab边的电流方向保持不变 | |
C. | t=$\frac{π}{20}$s时,穿过线圈的磁通量为0.06Wb | |
D. | 从t=0到t=$\frac{π}{40}$s,穿过线圈磁通量的变化为0.06Wb |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{\sqrt{2}mv}{2qR}$ | B. | $\frac{mv}{qR}$ | C. | $\frac{mv}{2qR}$ | D. | $\frac{\sqrt{2}mv}{qR}$ |
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