分析 (1)粒子在电场中做匀加速直线运动,利用动能定理求解其进入第一象限磁场的速度,利用洛伦兹力提供向心力结合几何关系,联立两个过程即可求出粒子粒子释放位置与y轴的距离;
(2)画出粒子轨迹过程图,利用洛伦兹力提供向心力结合几何关系,即可求出x轴下方磁场的磁感应强度大小应满足的条件;
(3)粒子做周期性运动,对其中一个周期的运动进行分析,结合几何关系,找出粒子速度方向沿x轴水平向右的位置的通项表达式.
解答 解:(1)设粒子释放位置与y轴的距离为d,粒子在第一象限磁场中做圆周运动的半径为r,
画出粒子运动轨迹的示意图,如图所示,
在电场中做匀加速运动,根据动能定理:qEd=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
可得:v=$\sqrt{\frac{2qEd}{m}}$①
粒子在磁场中做圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力可得:qvB0=m$\frac{{v}^{2}}{r}$②
根据几何关系:(r-a)2+(3a)2=r2
可得:r=5a ③
联立①②③式可得:d=$\frac{25q{B}_{0}^{2}{a}^{2}}{3mE}$
(2)设粒子进入磁场时与x轴之间的夹角为θ,则粒子在第一象限内的磁场中转过的角度也为θ,
根据几何关系:tanθ=$\frac{3a}{r-a}$=$\frac{3}{4}$,可得:θ=53°
要使粒子经x轴上方的磁场偏转后不经过y轴仍能回到x轴上方的磁场,临界情况如图所示,
要使粒子经x轴上方的磁场偏转后不经过y轴仍能回到x轴上方的磁场
需满足:3a≥R(1+cos37°) ④
根据洛伦兹力提供向心力可得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$ ⑤
联立②③④⑤式可得x轴下方磁场的磁感应强度B的大小应满足:B≥$\frac{8}{3}$B0
(3)设当x轴下方区域的磁感应强度大小为3B0时粒子半径为R′,
根据洛伦兹力提供向心力:qv•3B0=m$\frac{{v}^{2}}{R′}$ ⑥
联立②⑥式可得:R′=$\frac{r}{3}$=$\frac{5}{3}$a
画出粒子运动轨迹的示意图如图所示,
设粒子的速度方向再次与射入磁场时的速度方向一致时的位置为A1,则A与A1的连线与x轴平行,
根据几何关系有:AA1=4a
所以粒子最终垂直MN边界飞出,边界MN与y轴间距为
L=nAA1=4na (其中n=1,2,3…)
即:MN与x轴交点的坐标是(4na,0)(其中n=1,2,3…)
答:(1)粒子释放位置与y轴的距离为$\frac{25q{B}_{0}^{2}{a}^{2}}{3mE}$;
(2)x轴下方磁场的磁感应强度大小应不小于$\frac{8}{3}$B0;
(3)MN与x轴交点的坐标为(4na,0)(其中n=1,2,3…).
点评 本题考查带电粒子在复合场中,解题关键是要画出粒子轨迹过程图,加速场运用动能定理,磁场中的圆周运动运用洛伦兹力提供向心力结合几何关系,对数学平面几何能力要求较高,还注意第(3)小问粒子可以多次回旋,是典型的多解问题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | AC刚进入磁场时C点的电势比A点高 | |
B. | AC刚进入磁场时线框中感应电流为$\frac{\sqrt{2}Bav}{R}$ | |
C. | AC刚进入磁场时线框所受安培力为$\frac{\sqrt{2}{B}^{2}{a}^{2}v}{R}$ | |
D. | 线框第一次进入完全磁场的过程中流过线框的电荷量为 $\frac{B{a}^{2}}{R}$ |
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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:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 作曲线运动的物体,速度方向时刻改变,一定是变速运动 | |
B. | 作曲线运动的物体,物体所受的合外力方向与速度的方向不在同一直线上,必有加速度 | |
C. | 物体不受力或受到的合外力为零时,可能作曲线运动 | |
D. | 作曲线运动的物体不可能处于平衡状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电压表读数282V | B. | 电压表读数20V | C. | 输入功率为56.4W | D. | 输入功率约为20W |
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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:多选题
A. | 因为β射线的电离本领较强,所以可以用β射线的电离本领消除有害的静电 | |
B. | 因为β射线的穿透能力比较强,所以可以用β射线来检测几厘米厚的铅板的厚度 | |
C. | α、β射线在磁场中均能发生偏转,而γ射线在磁场中不发生偏转 | |
D. | 利用γ射线照射土豆,可以抑制土豆发芽,延长保存期 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 先变大后变小 | B. | 先变小后变大 | C. | 一直在增大 | D. | 一直在减小 |
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