分析 (1)粒子由电场进入磁场过程中,粒子做匀加速运动,所以根据动能定理即可求出粒子进入磁场的速度;
(2)要使粒子不飞离磁场,即粒子能在磁场中做完整的圆周运动,所以r≤d
(3)要使粒子在经过电场和磁场作用后返回到A点的时间恰好等于磁场变化的一个周期,先由特殊情况分析,粒子先加速进磁场,在磁场中做圆周运动,出磁场后再减速运动到速度为零,再加速进磁场,再圆周运动出磁场,最后减速到A点;最后再思考运动的多解性问题,即$\frac{T}{2}=n(\frac{T′}{2}+2{t}_{1}^{\;})$(n=1、2、3…)
解答 解:(1)由动能定理,有:$EqL=\frac{1}{2}m{v}_{\;}^{2}$
解得:$v=\sqrt{\frac{2EqL}{m}}$$\sqrt{2×4×1{0}_{\;}^{2}×1.0×1{0}_{\;}^{4}×0.5}$=$2.0×1{0}_{\;}^{3}m/s$
(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,设轨道半径为r,有:$qvB=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{r}$,其中r≤d,即:$\frac{mv}{Bq}≤d$
代入数据为:$\frac{2.0×1{0}_{\;}^{3}}{B•1.0×1{0}_{\;}^{4}}≤0.5$
解得:B≥0.4T
(3)粒子释放后,先在匀强电场中做匀加速直线运动,有$L=\frac{1}{2}a{t}_{1}^{2}$,其中$a=\frac{Eq}{m}$=$4.0×1{0}_{\;}^{2}×1.0×1{0}_{\;}^{4}=4.0×1{0}_{\;}^{6}m/{s}_{\;}^{2}$
可解得:${t}_{1}^{\;}=5.0×1{0}_{\;}^{-4}s$.接下来,粒子进入匀强磁场做匀速圆周运动,设周期为T′,有$T′=\frac{2πm}{q{B}_{0}^{\;}}=4π×1{0}_{\;}^{-4}s$
粒子的运动情境为:先在电场中加速,然后在磁场中偏转半周,再进入电场减速;在磁场变化的二分之一周期内,粒子可以有多次这样的过程.设在磁场变化的二分之一周期内,粒子加速进入磁场n次.
根据运动的对称性,粒子在电场中减速的时间等于加速的时间,则有$\frac{T}{2}=n(\frac{T′}{2}+2{t}_{1}^{\;})$(n=1、2、3…)
所以磁场的变化周期$T=(4π+20)n×1{0}_{\;}^{-4}s$(n=1、2、3…)
答:(1)粒子进入磁场时速度的大小为$2.0×1{0}_{\;}^{3}m/s$;
(2)要使粒子进入磁场后不会从磁场左边界PQ穿出,磁感应强度B须满足条件B≥0.4T
(3)若磁感应强度按图乙所示规律变化(以垂直纸面向里为正方向),且B0=0.5T,t=0时刻从电场中A点由静止释放的粒子,在经过电场和磁场作用后返回到A点的时间恰好等于磁场变化的一个周期,磁场的变化周期T为$(4π+20)n×1{0}_{\;}^{-4}s$(n=1、2、3…)
点评 本题考查带电粒子在电场和磁场中的运动,以及粒子运动的多解性问题,关键是分析清楚粒子的运动过程,选择合适的规律求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 伽利略研究落体运动时,为了“冲淡”重力,做了理想斜面实验 | |
B. | 居里夫人首先发现的天然放射现象说明原子核具有复杂结构 | |
C. | 原子核发生a衰变或β衰变时产生的新核由高能级向低能级跃迁时产生γ射线 | |
D. | 原了核内任意两个核子之间都存在核力作用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 一块纯净的钍234矿石经过24天,矿石的质量仅剩下原来质量的一半 | |
B. | X是钍核中的一个中子转化成一个质子时产生的 | |
C. | γ射线是钍原子核发生衰变后产生的镤234的原子核释放的 | |
D. | γ射线具有很强的电离作用,对人体细胞破坏能力较大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0.5G | B. | G | C. | 1.5G | D. | 2G |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | v=$\frac{△x}{△t}$ | B. | v=$\frac{2△x}{△t}$ | C. | v=$\frac{h}{t}$ | D. | v=$\frac{2h}{t}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A、B之间的水平距离为10m | B. | 物块与斜面间的动摩擦因数为0.25 | ||
C. | 推力F对物块做的功为180J | D. | 物块克服摩擦力做的功为50J |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 此粒子一定带正电 | |
B. | 此粒子在C处的加速度大于在D处的加速度 | |
C. | 此粒子在C处的电势能大于在D处的电势能 | |
D. | 此粒子在C处的动能大于在D处的动能 |
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