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19.如图所示,在真空中有半径为r=0.1m的圆形区域,圆心为O,ab和cd是两条相互垂直的直径,若区域内有垂直于纸面向外的磁感应强度为B=0.01T的匀强磁场,一束带正电的粒子流连续不断地以速度v=1.0×103m/s,从c点沿cd方向射入场区,带电粒子均经过b点,若再加一水平向左的匀强电场,这束带电粒子将沿cd方向做直线运动,不计粒子重力,下列说法正确的是(  )
A.若间该粒子速率变大,粒子将从直径cd的左侧离开磁场
B.若只有匀强磁场,带电粒子在磁场中运动的时间约为1.57×10-4s
C.若只有匀强电场,仅改变粒子从c点沿cd方向入射的粒子的速度大小,粒子离开圆形区域时速度反向延长线不可能通过圆心O
D.若只有匀强磁场,仅改变粒子在C点的入射方向,经磁场偏转后均水平向右离开磁场

分析 既有电场又有磁场时,粒子做匀速直线运动,为速度选择器模型,粒子受力平衡.只有磁场时,粒子做匀速圆周运动,运用洛伦兹力提供向心力求出半径公式,结合几何关系;粒子在磁场中运动的时间运用周期公式结合转过的圆心角联立求解;
只有电场时,粒子做类平抛运动,运用速度偏向角和位移偏向角的关系求解;

解答 解:A、因为粒子速度v=1.0×103m/s,从c点沿cd方向射入场区,经过b点,
随粒子速度增大,射出点在bd圆弧上(不包含b点和d点)向d点移动,
当速度达到无穷大时的极限情况为:粒子通过d点,所以粒子不可能从直径cd的左侧离开磁场,故A错误;
B、分析可知粒子在磁场中做圆周运动,几何关系:R=r,周期公式:T=$\frac{2πR}{v}$,粒子在磁场中运动的时间t=$\frac{T}{4}$=$\frac{πr}{2v}$≈$\frac{3.14×0.1}{2×1.0×1{0}^{3}}$=1.57×10-4s,故B正确;
C、若只有匀强电场,粒子做类平抛运动,改变速度后任选一条轨迹,画出运动轨迹如图一所示,
根据类平抛速度偏向角公式:tanθ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{x}}$=$\frac{at}{v}$,位移偏向角公式tanα=$\frac{y}{x}$=$\frac{\frac{1}{2}a{t}^{2}}{vt}$=$\frac{at}{2v}$,可得:tanθ=2tanα,
所以根据几何关系可知:速度反向延长线一定过ec的中点f,不可能通过圆心O,故C正确;
D、若只有匀强磁场,粒子做匀速圆周运动,根据已知:从c点沿cd方向射入场区,带电粒子均经过b点,所以可知:R=r,
任意画一条速度改变之后的轨迹,如图二所示,粒子轨迹圆的圆心为O′,设粒子出射点为c′,易证:四边形oco′c′为菱形,
因为co竖直,可知c′o′也竖直,所以出射点速度与半径c′o′垂直,即水平向右,故D正确;
故选:BCD

点评 本题考查带电粒子在电场与磁场中的运动,以及速度选择器模型,C项和D项中的结论大家要牢记,C项中,类平抛运动,某点速度的反向延长线一定过匀速直线运动方向位移的中点,即粒子不能垂直圆形磁场边界飞离磁场,或者说粒子离开圆形区域时速度反向延长线不可能通过圆心;D项中,当粒子轨迹半径与圆形磁场半径相等时,可以用动圆的旋转模型快速定性解决,让轨迹圆绕c点旋转,随着出射方向改变时,四边形oco′c′的形状也变化,但是仍是菱形,出射点速度一直保持向右;当圆形磁场区域的半径和粒子的轨迹半径相等时,从一点朝不同方向入射的粒子平行出射磁场,反之平行入射的粒子汇聚于一点.

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A.B.C.D.

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