分析 (1)由题设条件,粒子从O点出发,做圆周运动后打上荧光屏的P点,由几何关系求出做匀速圆周运动的半径和偏转角,由洛仑兹力提供向心力就能求出磁感应强度的大小和速度大小.
(2)打在最高点是轨迹所对的弦最长即是直径2r,如图所示的M点,由几何关系可以求出最高点M的纵坐标y1;而打的最低点是轨迹恰好与屏相切时,即图中的N点,由勾股定理也能求出N点的纵坐标y2,至于最长、最短时间显然是偏转角最大或最小的位置,由此可以确定入射的方向.
(3)磁场区为一个圆形区域,要使得从O点射出粒子都能垂直打到荧光屏上,此种情况是磁聚焦特殊情况,则要求磁场半径R等于粒子回旋半径r,由洛仑兹力提供向心力从而求出磁感应强度的大小.
解答 解:(1)粒子回旋半径为r,如图,则有
r+$\sqrt{{r}^{2}-3{a}^{2}}$=3a
得:r=2α
所以由O到P点转过圆心角$\frac{5π}{6}$,粒子运动速度v
v=$\frac{\frac{5π}{6}r}{{t}_{0}}$=$\frac{5πa}{3{t}_{o}}$
又qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
所以:B=$\frac{mv}{qr}$=$\frac{5πa}{6q{t}_{0}}$
(2)O点射出粒子在MN上最高点y1,即粒子恰好转过半周(轨迹对应的弦为直径)
y1=$\sqrt{(2r)^{2}-(\sqrt{3}a)^{2}}$=$\sqrt{13}a$
沿x轴正方向射出粒子在MN上落点最低y2(y2<0)(轨迹恰与屏相切)
(r+y2)2+($\sqrt{3}a$)2=r2
解得:y2=α
所以粒子打在MN上范围:$\sqrt{13}a≥y≥-a$
粒子从O点射出到达MN最长时间对应的是沿-x方向到达P点的粒子
粒子从O点射出到达MN最短时间对应粒子如图,与x正方向夹角为θ 则sinθ=$\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}a}{r}$=$\frac{\sqrt{3}}{4}$
所以θ=arcsin$\frac{\sqrt{3}}{4}$
(3)从O点以相同速度v0射出粒子都垂直打到MN上偏转磁场在图中虚线圆形区域内,磁场半
径R等于粒子回旋半径r
R=r
又粒子回旋:qv0B=m$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{r}$
B=$\frac{m{v}_{0}}{qr}$
B越小,r越大,R最大值$\sqrt{3}a$,即r≤$\sqrt{3}a$
得:B≥$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}}{3qa}$
答:(1)设磁场范围足够大,已知从O点沿-x方向发射的粒子,经t0时间到达荧光屏上x=$\sqrt{3}$a,y=3a的P点,则粒子运动速度v为$\frac{5πa}{3{t}_{o}}$,磁场的磁感强度B为$\frac{5πa}{6q{t}_{0}}$.
(2)在(1)问情境下粒子打到荧光屏MN上的坐标范围是$\sqrt{13}a≥y≥-a$、从O点到达荧光屏最长时间是沿-x方向到达P点的粒子,最短时间对应粒子粒子初速度方向
与x轴正方向成θ=arcsin$\frac{\sqrt{3}}{4}$角.
(3)若从O点发射所有粒子速度大小是v0,磁场区为一个圆形区域,要使得从O点射出粒子都能垂直打到荧光屏上,磁场磁感强度B满足的条件是不小于$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}}{3qa}$.
点评 要注意的是第三问:要求所有粒子从O点射出的粒子均垂直打在屏MN上,显然这是磁聚焦的情况,要求磁场半径R等于粒子回旋半径r,这样就表示磁感应强度的表达式,从表达式可以看出,B越大,r越小,而r对应有最大值,则B对应有最小值.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 甲波的传播速度v1比乙波的传播速度v2大 | |
B. | 图示时刻质点M的速度为零 | |
C. | M点是振动加强点 | |
D. | 由图示时刻开始,再经$\frac{3}{4}$周期,质点M将位于波峰 | |
E. | 位于x=0处的质点与M点的振动方向总是相反的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在逐渐增大入射角α的过程中,a光先发生全反射 | |
B. | 通过同一双缝干涉装置,a光的干涉条纹间距比b光的大 | |
C. | 在该介质中b光的传播速度大于a光的传播速度 | |
D. | 在该介质中a光的波长小于b光的波长 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{m{v}_{0}cosθ}{m+m′}$ | B. | $\frac{m{v}_{0}sinθ}{m+m′}$ | C. | $\frac{m{v}_{0}}{m+m′}$ | D. | $\frac{m{v}_{0}tanθ}{m+m′}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 弹簧的弹性势能增加了20 J | |
B. | 滑块的动能增加了20 J | |
C. | 滑块和弹簧组成的系统机械能守恒 | |
D. | 滑块和弹簧组成的系统机械能增加了20 J |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该金属的逸出功为$\frac{hC}{{λ}_{2}}$ | |
B. | 波长为λ3的光一定可以使该金属发生光电效应 | |
C. | 基态氢原子吸收的光子的波长为λ3 | |
D. | 若用波长为λ4的光照射该金属且能发生光电效应,则发生光电效应的光电子的最大初动能为hc$({\frac{1}{λ_4}-\frac{1}{λ_2}})$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 向左移动 | B. | 向右移动 | C. | 左右移动都可以 | D. | 无法判断 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 空中下落的雨滴呈球形是因为液体有表面张力 | |
B. | 第一类永动机不可能制成,是因为违背了能量守恒定律 | |
C. | 布朗运动是固体小颗粒的运动,是液体分子的热运动的反映 | |
D. | 根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体 | |
E. | 机械能不可能全部转化为内能,内能也无法全部用来做功以转化成机械能 |
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