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6.如图所示,直角三角形OAC(α=30°)区域内有B=0.5T的匀强磁场,方向如图所示.两平行极板M、N接在电压为U的直流电源上,左板为高电势.一带正电的粒子从靠近M板由静止开始加速,从N板的小孔射出电场后,垂直OA的方向从P点进入磁场中.带电粒子的荷质比为$\frac{q}{m}$=105C/kg,OP间距离为l=0.3m.全过程不计粒子所受的重力,求:(取π≈3)
(1)要使粒子从OA边离开磁场,加速电压U需满足什么条件?
(2)粒子分别从OA、OC边离开磁场时,粒子在磁场中运动的时间.

分析 (1)根据几何关系求出粒子从OA边射出的最大半径,结合半径公式求出最大速度,根据动能定理求出最大的加速电压.
(2)根据周期公式求出粒子在磁场中的周期,当粒子从OA边射出时,粒子在磁场中恰好运动了半个周期;当粒子从OC边射出时,粒子在磁场中运动的时间小于$\frac{1}{3}$周期.

解答 解:(1)如图所示,当带电粒子的轨迹与OC边相切时为临界状态,则有:$R+\frac{R}{sinα}=l$,
代入数据解得:R=0.1m     
当R≤0.1m时,粒子从OA边射出.
粒子加速时有:$qU=\frac{1}{2}m{v}^{2}$      
磁场中$qvB=m\frac{{v}^{2}}{R}$
代入数据解得:U≤125V     
(2)带电粒子在磁场做圆周运动的周期为:T=$\frac{2πm}{qB}=4π×1{0}^{-5}s$    
当粒子从OA边射出时,粒子在磁场中恰好运动了半个周期为:${t}_{1}=\frac{T}{2}=2π×1{0}^{-5}s$.
当粒子从OC边射出时,粒子在磁场中运动的时间小于$\frac{1}{3}$周期,为:${t}_{2}≤\frac{T}{3}=\frac{4π}{3}×1{0}^{-5}s$.
答:(1)要使粒子从OA边离开磁场,加速电压U需满足U≤125V;
(2)粒子分别从OA、OC边离开磁场时,粒子在磁场中运动的时间分别为2π×10-5s、小于$\frac{4π}{3}×1{0}^{-5}s$.

点评 本题考查了带电粒子在磁场中运动的临界问题,关键作出临界的轨迹图,结合半径公式和周期公式进行求解,难度中等.

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A.此时AC两端电压为UAC=2BLv
B.此时AC两端电压为UAC=$\frac{2BLv{R}_{0}}{{R}_{0}+r}$
C.此过程中电路产生的电热为Q=Fd-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
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14.弹簧振子做简谐运动时,从振子经过某一位置A开始计时,则(  )
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B.当振子的加速度再次与零时刻的加速度相同时,一定又到达位置A
C.当振子再次与零时刻的速度相同时,经过的时间一定是半个周期
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A.A和B达到最大速度V时,弹簧是自然长度
B.若运动过程中A和B能够分离,则A和B恰好分离时,二者加速度大小均为g(sin θ+μcosθ)
C.从释放到A和B达到最大速度V的过程中,弹簧对A所做的功等于$\frac{1}{2}$Mv2+MgL sinθ+μMgLcosθ
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