分析 (1)根据几何知识求出粒子轨道半径,应用牛顿第二定律可以求出磁感应强度.
(2)根据题意求出粒子转过的圆心角θ,然后根据粒子的周期,由t=$\frac{θ}{2π}$T求出粒子的运动时间.
(3)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提高向心力,出粒子运动轨迹,由牛顿第二定律求出临界磁感应强度,然后答题.
解答 解:(1)粒子在磁场中作圆弧运动,轨迹如图所示,
由几何知识得,轨道半径:r=a,
洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:
qv0B=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$,
解得:B=$\frac{m{v}_{0}}{qa}$;
(2)粒子运动轨迹如图所示:
粒子垂直MN板从K点入射后做匀速直线运动从D点开始进入磁场,进入磁场后,根据左手定则,
所受的洛伦兹力斜向上,要使粒子能垂直打到水平挡板NP,
则粒子需偏转3000后从E射出(倾斜虚线可视为磁场的直线边界),
做匀速直线运动垂直打到NP.粒子在磁场中运动的周期为:T=$\frac{2πr}{{v}_{0}}$=$\frac{2πa}{{v}_{0}}$,
粒子在磁场中的运动时间:t=$\frac{300°}{360°}$T=$\frac{5aπ}{3{v}_{0}}$;
(3)要使B最小,则要半径r最大,临界情况是粒子圆周运动的轨迹恰好跟两挡板相切,如图所示.
根据对称性圆周运动的圆心C、交点G位于∠MNP的角平分线上,则由几何关系可得:
CDKF是边长为r的正方形.则在三角形NCF中,有:$\sqrt{3}$r=a+r,
解得:r=$\frac{a}{\sqrt{3}-1}$,
由牛顿第二定律得:qv0Bmin=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$,
解得:Bmin=$\frac{(\sqrt{3}-1)m{v}_{0}}{qa}$;
答:(1)匀强磁场的磁感应强度的大小为$\frac{m{v}_{0}}{qa}$.
(2)粒子在该磁场中运动的时间为$\frac{5aπ}{3{v}_{0}}$.
(3)该磁场的磁感应强度的最小值为$\frac{(\sqrt{3}-1)m{v}_{0}}{qa}$.
点评 本题主要考查了求磁感应强度、粒子的运动时间等问题,分析清楚粒子运动过程、作出粒子运动轨迹,应用几何知识求出粒子的轨道半径与转过的圆心角,应用牛顿第二定律即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该行星的第一宇宙速度为$\frac{πR}{T}$ | |
B. | 宇宙飞船绕该星球做圆周运动的周期不小于πt$\sqrt{\frac{2R}{h}}$ | |
C. | 该行星的平均密度为$\frac{3h}{2Gπ{t}^{2}}$ | |
D. | 如果该行星存在一颗同步卫星,其距行星表面高度为$\root{3}{\frac{h{T}^{2}{R}^{2}}{2{π}^{2}{t}^{2}}}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 轻杆在做匀加速直线运动 | |
B. | 流过曲棒的电流从a→b | |
C. | 恒力F做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量 | |
D. | 恒力F做的功、安培力做的功与摩擦力做的功三者之和等于杆动能的变化量 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com