分析 (1)粒子源发出的粒子,进入加速电场被加速,由动能定理可以求出速度.
粒子经过复合场时,电场力向下,洛伦兹力向上,都与速度垂直,故合力为零,根据平衡条件列式求解加速电压U1;
(2)粒子进入PQ、MN之间的区域,由于速度方向与磁场方向平行,不受洛伦兹力而做匀速直线运动.粒子与ab板第一次碰撞后,速度向上,洛伦兹力提供向心力,在与ac边垂直的平面内做匀速圆周运动,经过一圈后,与ab边内侧碰撞,碰撞后水平向右运动,与bc边二次碰撞后,在与ac边垂直的平面内做再次匀速圆周运动,又经过一圈后,与b边外侧碰撞,水平向右离开磁场.根据运动轨迹,分匀速直线运动和匀速圆周运动求时间和路程.对于匀速圆周运动,先计算半径和周期,再根据轨迹计算总时间.
解答 解:(1)粒子源发出的粒子,进入加速电场被加速,速度为v0,根据动能定理得:
qU1=$\frac{1}{2}$mv02,
要使粒子能沿图中虚线O2O3进入PQ、MN之间的区域,则粒子所受到向上的洛伦兹力与向下的电场力大小相等,即:
qE=qv0B1,
解得:v0=$\frac{E}{{B}_{1}}$,U1=$\frac{m{E}^{2}}{2q{B}_{1}^{2}}$;
(2)粒子从O3以速度v0进入PQ、MN之间的区域,
先做匀速直线运动,打到ab板上,以大小为v0的速度垂直于磁场方向运动.
粒子将以半径R在垂直于磁场的平面内作匀速圆周运动,
转动一周后打到ab板的下表面.由于不计板的厚度,
所以质子从第一次打到ab板到第二次打到ab板后运动的时间为粒子在磁场运动一周的时间,
即一个周期T,粒子做圆周运动的周期:T=$\frac{2πm}{q{B}_{2}}$,
粒子在磁场中共碰到2块板,做圆周运动所需的时间为:t1=2T,
粒子进入磁场中,在v0方向的总位移:s=2$\sqrt{2}$Lsin45°,时间为:t2=$\frac{s}{{v}_{0}}$,
则t=t1+t2=$\frac{4πm}{q{B}_{2}}$+$\frac{2{B}_{1}L}{E}$;
答:(1)加速电压U1为$\frac{m{E}^{2}}{2q{B}_{1}^{2}}$;
(2)粒子在PQ、MN之间的区域中运动的时间是$\frac{4πm}{q{B}_{2}}$+$\frac{2{B}_{1}L}{E}$.
点评 本题考查了粒子在电磁场与磁场中的运动问题,分析清楚粒子运动过程是解题的前提,应用动能定理、粒子做圆周运动的周期公式可以解题,本题的复合场具有速度选择的功能,进入磁场区域后,根据动力学规律先确定运动轨迹,再进行计算.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 位移相同比较运动的时刻 | B. | 位移相同比较运动的时间间隔 | ||
C. | 路程相同比较运动的时刻 | D. | 路程相同比较运动的时间间隔 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | “神舟十一号”载人飞船从地面加速升空时航天员总处于失重状态 | |
B. | “神舟十一号”载人飞船做匀速圆周运动时航天员的合力为零 | |
C. | “神舟十号”飞行线速度比“神舟十一号”飞行的线速度大 | |
D. | “神舟十号”的向心加速度比“神舟十一号”向心加速度小 |
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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:多选题
A. | 电子可能打到A点 | |
B. | 电子在磁场中运动时间越长,其轨迹线越长 | |
C. | 电子在磁场中运动时间越长,其轨迹线所对应的圆心角越大 | |
D. | 在AC边界上有三分之二区域有电子射出 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | F1增大 | B. | F1不变 | C. | F2增大 | D. | F2减小 |
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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:多选题
A. | 加速度方向为正时,速度不一定增加 | |
B. | 速度变化得越快,加速度一定就越大 | |
C. | 加速度方向保持不变,速度方向也一定保持不变 | |
D. | 加速度大小不断变小,速度大小也一定不断变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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