分析 (1)粒子从A点进入匀强磁场后,由洛伦兹力提供向心力,做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律求出轨迹半径;
(2)求出离子运动轨迹对应的圆心角,由运动时间与周期的关系求出粒子从A到C的时间.粒子穿越右侧磁场的时间与穿越左侧磁场的时间相等,再求解总时间;
解答 解:(1)离子在磁场中做匀速圆周运动,在左右两区域的运动轨迹是对称的,如图所示,
设轨迹半径为R,圆周运动的周期为T,
由牛顿第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
解得:R=$\frac{mv}{Bq}$=$\frac{3.2×1{0}^{-24}×1×1{0}^{5}}{0.1×1.6×1{0}^{-19}}$=0.2m
(2)粒子运动轨迹如图所示,由几何知识得:
tanθ=$\frac{r}{R}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,
解得:θ=30°,
离子做圆周运动的周期:T=$\frac{2πm}{qB}$=$\frac{2×3.14×3.2×1{0}^{-24}}{0.1×1.6×1{0}^{-19}}$=1.256×10-5s,
所以全段轨迹运动时间为:t=2×$\frac{2θ}{360°}$T=$\frac{1}{3}$T=4.19×10-6s,
答:(1)离子在两磁场中匀速圆周运动的半径为2m;
(2)该离子通过两磁场区域所用的时间为4.19×10-6s;
点评 本题是有界磁场问题,关键是画出粒子的运动轨迹,运用几何知识求解半径,本题是一道常规题,要掌握处理粒子在磁场中运动问题的一般解题思路与方法.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电压表的读数为44V | |
B. | 若只将开关K闭合,则滑动变阻器的热功率变大 | |
C. | 若只将滑动变阻器的滑片向下滑动,则两电表读数均减小 | |
D. | 若只将滑片顺时针方向滑过一小段长度,则电流表示数减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 原线圈中电流表的读数为$\sqrt{2}$A | B. | 原线圈中电流表的读数为1A | ||
C. | 副线圈中电压表的读数为220$\sqrt{2}$V | D. | 副线圈中电压表的读数为110$\sqrt{2}$V |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在t=0.01s末,矩形线圈平面与磁场方向平行 | |
B. | 变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36$\sqrt{2}$sin50πt(V) | |
C. | Rt处温度升高时,电压表V1、V2示数的比值不变 | |
D. | Rt处温度升高时,电流表的示数变大,变压器输入功率变大 |
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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:选择题
A. | 水平向右 | B. | 向上偏右 | C. | 向下偏左 | D. | 竖直向下 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 变压器输入功率为4.0×105W | |
B. | 导体棒所受的安培力最大值为1.0×103N | |
C. | 副线圈电压的最大值为2000 V | |
D. | 副线圈中磁通量变化率的最大值$\frac{△ϕ}{△t}=10\sqrt{2}$Wb/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体在沿斜面向下运动 | |
B. | 在0~x1过程中,物体的加速度一直增大 | |
C. | 在0~x2过程中,物体先减速再匀速 | |
D. | 在x1~x2过程中,物体的加速度为gsinθ |
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