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9.如图所示,在倾角为30°的斜面OA的左侧有一竖直挡板,其上有一小孔P,OP足够远,现有一质量m=4×10-20kg,带电荷量为q=+2×10-14C的粒子,从小孔以速度v0=3×104m/s水平射向磁感应强度B=0.2T,方向垂直纸面向外的一矩形区域,且在飞出磁场区域后能垂直于打在OA面上,粒子重力不计,求:
(1)粒子在磁场中做圆周运动的半径;
(2)粒子在磁场中运动的时间;
(3)矩形区域的最小面积.

分析 (1)粒子在磁场中,由洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律求出粒子在磁场中做圆周运动的半径,并由圆周运动公式求出周期.
(2)画出粒子运动的轨迹如图,由几何知识得到轨迹对应的圆心角θ,由t=$\frac{θ}{2π}$T求出粒子在磁场中运动的时间;
(3)当粒子的轨迹圆正好以PQ为直径时,圆形磁场区域的半径最小,则知最小半径的值.

解答 解:(1)粒子在磁场中,由洛伦兹力提供向心力,
根据牛顿第二定律得$Bqv=m\frac{{v}^{2}}{r}$,$T=\frac{2πr}{v}$
则有:$r=\frac{mv}{Bq}$,代入数据,解得:r=0.3m
(2)画出粒子运动的轨迹如图,由几何知识得到轨迹对应的圆心角θ=60°,则粒子在磁场中运动的时间为
t=$\frac{θ}{2π}$T=$\frac{1}{6}$T=$\frac{πm}{3qB}$=$\frac{π}{3}$×10-5s
(3)当粒子的轨迹圆正好以PQ为直径时,矩形磁场区域的面积最小,根据几何知识得知,PQ=$\sqrt{2}$d=0.3m,
则磁场最小最小面积为Smin=$\frac{\sqrt{2}}{2}d$×$\sqrt{2}$d=0.45m2
答:(1)粒子在磁场中做圆周运动的半径为0.3m;
(2)粒子在磁场中运动的时间$\frac{π}{3}$×10-5s;
(3)矩形区域的最小面积0.45m2

点评 本题中圆形磁场区域最小的直径等于入射点与出射点间的距离是常用的经验结论,在本题中要灵活运用.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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A.电场内部A点的电场强度小于B点的电场强度
B.电场内部A点的电势低于B点的电势
C.若将一正电荷从电场中的A点由静止释放,它将一定沿着电场线方向运动到负极板,且动能越来越大
D.这种电场的电场线虽然是曲线,但是电场线的分布却是左右对称的,很有规律性.它们之间的电场,除边缘部分外,可以看成匀强电场

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(2)当传送带逆时针转动时,物块从A到B所经历的时间为多少?

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4.我国科学考察队在地球的两极地区进行科学观测时,发现带电的太空微粒平行于地面进入两极区域上空,受空气和地磁场的影响分别留下的一段弯曲的轨迹,若垂直地面向下看,粒子在地磁场中的轨迹如图甲、乙所示,则(  )
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B.图甲表示在地球的南极处,图乙表示在地球的北极处
C.图甲飞入磁场的粒子带正电,图乙飞入磁场的粒子带正电
D.甲、乙两图中,带电粒子受到的洛伦兹力都是越来越大

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14.如图所示,将半径为R,圆心角为240°的圆形导轨固定在竖立面内的A、B两点,直径AD处于竖直方向上,直径BC与竖直方向的夹角为60°,在导轨上套一质量为m的小圆环,原长为2R、劲度系数k=$\frac{mg}{3R}$的弹性轻绳穿过圆形且固定在A、B两点.已知弹性轻绳满足胡克定律,且形变量为x时具有弹性势能Ep=$\frac{1}{2}$kx2,重力加速度为g,不计一切摩擦.将圆环由C点静止释放,当圆环运动到导轨的最低点D点时,求
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1.图中的绳长L=2.5m,重物质量m=4kg,不计绳子和滑轮质量,不计滑轮的摩擦,OA=1.6m,取g=10m/s2,分析滑轮的受力情况并求出绳子对滑轮的拉力大小.

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