分析 (1)根据运动的合成与分解求解带电粒子在C点竖直方向的速度,再根据带电粒子在匀强电场中做类平抛运动求解粒子进入匀强磁场的位置C与坐标原点的距离L;
(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出运动轨迹图,由几何关系求半径和粒子轨迹对应的圆心角,根据轨道半径计算公式和周期计算公式求解;
(3)若带电粒子在磁场中运动时恰好与y轴相切时,画出运动轨迹图,根据几何关系和牛顿第二定律列式求解磁感应强度应满足的条件.
解答 解:(1)带电粒子在C点,由速度的合成与分解可知:${v_y}={v_0}tg{30^o}$…①
带电粒子在匀强电场中做类平抛运动,设运动时间为t1,
由牛顿第二定律:qE=ma得:$a=\frac{qE}{m}$…②
再由类平抛运动的规律列式,有vy=at1…③
L=v0t1…④
联立①②③④式解得:$L=\frac{{\sqrt{3}mv_0^2}}{3qE}$…⑤
(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,运动轨迹如图所示,并设运动速度大小为v,轨道半径为R,
根据速度的合成与分解可知:vcos30°=v0则:$v=\frac{{2\sqrt{3}}}{3}{v_0}$…⑥
由几何关系得:Rcos60°=L,即:R=2L…⑦
再根据牛顿第二定律,有:$qBv=m\frac{v^2}{R}$…⑧
联立⑥⑦⑧式解得:$B=\frac{E}{v_0}$…⑨
通过几何关系不难发现,带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的圆心角$θ=\frac{5}{6}π$
且圆周运动的周期$T=\frac{2πR}{v}=\frac{2πm}{qB}$…⑩
那么,带电粒子在磁场中运动的时间${t_2}=\frac{5}{12}T=\frac{{5πm{v_0}}}{6qE}$…(11)
(3)若带电粒子在磁场中运动时恰好与y轴相切时,对应的磁场磁感应强度大小为B0,并设轨迹半径为r0,其运动轨迹如图所示.
几何关系为:${r_0}+{r_0}cos{60^o}=L$…(12)
由牛顿第二定律列式得:$q{B_0}v=m\frac{v^2}{r_0}$…(13)
联立以上两式整理得:${B_0}=\frac{3E}{v_0}$…(14)
那么,磁感应强度应满足的条件是:$B<\frac{3E}{v_0}$.
答:(1)粒子进入匀强磁场的位置C与坐标原点的距离为$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}^{2}}{3qE}$;
(2)匀强磁场的磁感应强度为$\frac{E}{{v}_{0}}$,粒子在磁场中运动的时间$\frac{5πm{v}_{0}}{6qE}$;
(3)若使粒子经磁场后不再进入电场,磁感应强度的大小应满足$B<\frac{3E}{{v}_{0}}$.
点评 对于带电粒子在磁场中的运动情况分析,一般是确定圆心位置,根据几何关系求半径,结合洛伦兹力提供向心力求解未知量;根据周期公式结合轨迹对应的圆心角求时间.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 对依靠磁场进行导航的物种不会有影响 | |
B. | 若地磁场处于最弱的状态时,就不会对地球生物的生存有影响 | |
C. | 太阳辐射的髙能粒子直接轰击地球的大气层,可能引发一些疾病 | |
D. | 地球磁场的反转可能是瞬间发生,而不是一个缓慢、渐进的过程 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卢瑟福根据α粒子轰击金箔时发生散射,提出了原子的核式结构模型 | |
B. | 为了解释原子的稳定性和辐射光谱的不连续性,波尔提出了氢原子结构模型 | |
C. | 卢瑟福通过利用α粒子轰击铍原子核,最终发现了中子 | |
D. | 人类第一次实现的原子核的人工转变核反应方程是${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 开关闭合,速度加倍,极板间距变为原来的一半 | |
B. | 开关闭合,速度加倍,极板间距变为原来的四分之一 | |
C. | 开关断开,速度减半,极板间距变为原来的二倍 | |
D. | 开关断开,速度减半,极板间距变为原来的四倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 粒子必定带正电荷 | |
B. | 该静电场中M点的电势一定高于N点的电势 | |
C. | 粒子在M点的加速度小于它在N点的加速度 | |
D. | 粒子在M点的速度大于它在N点的速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体从A下落到B的过程中,受到弹簧的弹力不断减小 | |
B. | 物体从A下落到B的过程中,速度越来越小 | |
C. | 物体从B上升到A的过程中,受到弹簧的弹力不断减小 | |
D. | 物体从B上升到A的过程中,速度越来越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 当${v_0}=\sqrt{2gR}$时,小球能到达B点 | |
B. | 如果小球的速度足够大,球将从滑块的左侧离开滑块后落到水平面上 | |
C. | 当${v_0}=\sqrt{2gR}$时,小球在弧形凹槽上运动的过程中,滑块的动能一直增大 | |
D. | 如果滑块固定,小球返回A点时对滑块的压力为$m\frac{v_0^2}{R}$ |
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