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(1)P、M两点间的距离;
(2)粒子返回O点时速度的大小;
(3)磁感强度的大小.

分析 (1)求出粒子在M点的速度,由运动学公式求出P、M两点间的距离;
(2)由速度公式与运动的合成与分解求出粒子回到O点的速度;
(3)粒子在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律求出粒子轨道半径,求出磁场区域半径,然后求出磁感应强度的大小.

解答 解:(1)在M点,粒子速度:${v_{My}}=\sqrt{{{(2{v_0})}^2}-{v_0}^2}=\sqrt{3}{v_0}$,
由运动学公式得:$PM=\frac{{{v_{My}}}}{2}•\frac{d}{v_0}=\frac{{\sqrt{3}}}{2}d$;
(2)由于:${t_{NO}}=\frac{1}{2}{t_{OM}}$,
故由vy=at可知,返回O点时:${v_{Oy}}=\frac{1}{2}{v_{My}}=\frac{{\sqrt{3}}}{2}{v_0}$,
所以回到O点时:$v'=\sqrt{{{(2{v_0})}^2}+{v_{Oy}}^2}=\frac{{\sqrt{19}}}{2}{v_0}$;
(3)由${t}_{NO}=\frac{1}{2}{t}_{OM}$和$y=\frac{1}{2}a{t}^{2}$  可得:$PN=\frac{1}{4}PM=\frac{\sqrt{3}}{8}d$
再由几何关系:$Rcos60°+R=PN+PM=\frac{5\sqrt{3}}{8}d$  
可得半径:$R=\frac{{5\sqrt{3}}}{12}d$,
由:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,解得:$R=\frac{mv}{qB}$,
代入数据得:$B=\frac{{8\sqrt{3}m{v_0}}}{5qd}$
答:(1)P、M两点间的距离是$\frac{\sqrt{3}}{2}d$;(2)粒子返回O点时速度的大小是$\frac{\sqrt{19}}{2}{v}_{0}$;(3)磁感强度的大小是$\frac{8\sqrt{3}m{v}_{0}}{5qd}$.

点评 本题考查了粒子在磁场中运动的情况,其中求距离、粒子速度、磁场面积等问题,分析清楚粒子运动过程,作出粒子运动轨迹,应用运动学公式与牛顿第二定律即可正确解题.

练习册系列答案
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