分析 (1)粒子在电场中做初速度为零的匀加速直线运动,根据动能定理列式求解末速度;进入磁场后,做匀速圆周运动,洛仑兹力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解轨道半径,画出运动轨迹,注意粒子通过直线边界时,进入时速度与边界线的夹角等于离开时速度与边界线的夹角;
(2)正确画出轨迹,由几何知识及三角函数求解.
解答 解:(1)在电场中加速过程,根据动能定理,有:$qE{x_A}=\frac{1}{2}m{v^2}$,
解得:v=$\sqrt{\frac{2qE{x}_{A}}{m}}$=$\sqrt{\frac{2×1.6×1{0}^{-15}×1×1{0}^{4}×5×1{0}^{-2}}{1.6×1{0}^{-24}}}$m/s=1×106m/s;
粒子在磁场中运动时,根据牛顿第二定律,有:$qvB=m\frac{v^2}{r}$,
解得:r=$\frac{mv}{qB}$;
故${r_1}=\frac{mv}{{q{B_1}}}=\frac{{1.6×1{0^{-24}}kg×{{10}^6}m/s}}{{1.6×1{0^{-15}}C×0.2T}}=5×{10^{-3}}m$
${r_2}=\frac{mv}{{q{B_2}}}=\frac{{1.6×1{0^{-24}}kg×{{10}^6}m/s}}{{1.6×1{0^{-15}}C×0.05T}}=2×{10^{-2}}m$
粒子通过直线边界OM时,进入时速度与边界线的夹角等于离开时速度与边界线的夹角,故经过B1磁场时沿着OM前进r1距离,经过B2磁场时沿着OM前进r2距离,由于OP=3×10-2m=2r1+r2,故轨迹如图所示:
故粒子从进入O点计时,到达P点经过的时间为:
t=$\frac{60°+60°}{360°}{T}_{1}+\frac{60°}{360°}{T}_{2}$=$\frac{1}{3}×\frac{2πm}{q{B}_{1}}+\frac{1}{6}×\frac{2πm}{q{B}_{2}}$=$\frac{{2π×1.6×1{0^{-24}}}}{{3×1.6×1{0^{-15}}×0.2}}+\frac{{π×1.6×1{0^{-24}}}}{{3×1.6×1{0^{-15}}×0.05}}$=3.14×10-8s
(2)由于 r2=2r1,画出临界轨迹,如图所示:
由几何关系解得:cosα=$\frac{{r}_{2}}{{r}_{1}+{r}_{2}}$=$\frac{2}{3}$,故α≤arccos$\frac{2}{3}$=48.2°;
答:(1)如果α=30o,在OM上有一点P,OP=3×10-2m,粒子从进入O点计时,经3.14×10-8s时间经过P点;
(2)要使带电粒子能始终在第一象限内运动,α的取值范围为α≤48.2°.
点评 此题考查了粒子在复合场中的运动,需考生熟练掌握圆周运动的公式及应用.首先根据题意,画出粒子的运动轨迹,找到临界值,求出角度.根据草图找出粒子经过哪些点,通过分析得出数学规律.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 球的速度为零时,弹簧伸长$\frac{Eq}{k}$ | |
B. | 球做简谐振动,振幅为$\frac{2Eq}{k}$ | |
C. | 运动过程中,小球的机械能守恒 | |
D. | 运动过程中,是电势能、动能和弹性势能相互转化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | I1:I2=3:4 | |
B. | I1:I2=9:5 | |
C. | 将A1、A2换理想电压表,其示数之比为3:5 | |
D. | 将A1、A2换理想电压表,其示数之比为1:1 |
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