分析 (1)根据题意画出粒子的运动轨迹,由几何关系分别求出粒子在区域Ⅰ、Ⅲ中的半径,再根据洛伦兹力提供向心力列式即可求解;
(2)由图根据几何关系求出Ⅰ区域磁场的最小宽度;
(3)粒子在磁场中匀速圆周运动,在无场区做匀速直线运动,分别求出在区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ中的时间,再求出总时间即可;
解答 解:(1)由题意知粒子的运行轨迹如图所示,设在区域Ⅰ、Ⅲ中粒子做圆周运动的半径分别为r、R,由图知:
R+Rcosθ=1.5d
$Rsinθ-\frac{d}{tanθ}=rsinθ$,
联立得:R=d,$r=\frac{d}{3}$
由洛伦兹力提供向心力有:$qvB=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{R}$,
同理区域Ⅰ中有:$qv{B}_{1}^{\;}=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{r}$
联立解得:${B}_{1}^{\;}=3B$
(2)由(1)及图知区域Ⅰ磁场的最小宽度为:$L=r-rcosθ=\frac{d}{6}$
(3)在区域Ⅰ中有:$r=\frac{mv}{q{B}_{1}^{\;}}$,
可得:$v=\frac{qBd}{m}$
粒子在区域Ⅰ中运动时间为:${t}_{1}^{\;}=\frac{2θ}{360°}•\frac{2πm}{q{B}_{1}^{\;}}=\frac{2πm}{9qB}$,
在区域Ⅱ中运动时间为:${t}_{2}^{\;}=\frac{2d}{vsinθ}=\frac{4\sqrt{3}m}{3qB}$
在区域Ⅲ中运动时间为:${t}_{3}^{\;}=\frac{2}{3}•\frac{2πm}{qB}=\frac{4πm}{3qB}$
所以粒子运动总时间为:$t={t}_{1}^{\;}+{t}_{2}^{\;}+{t}_{3}^{\;}=\frac{14πm+12\sqrt{3}m}{9qB}$
答:(1)区域Ⅰ中磁场的磁感应强${B}_{1}^{\;}$为3B;
(2)区域Ⅰ磁场的最小宽度L为$\frac{d}{6}$;
(3)粒子从离开A点到第一次回到A点的时间t为$\frac{14πm+12\sqrt{3}m}{9qB}$
点评 本题考查带电粒子在磁场中的运动,画轨迹是解决这类问题的关键,解题基本步骤是:定圆心、画轨迹、求半径.
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A. | 根据图象知道R1>R2 | B. | 根据图象知道R1<R2 | ||
C. | 无法确定R1和 R2的大小 | D. | 以上说法都不对 |
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A. | vt=v0+at | B. | vt2+v02=2as | C. | sn-sm=(n-m)aT2 | D. | s=$\frac{{{v}_{0}+v}_{t}}{2}$t |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电梯刚启动上行时 | B. | 电梯刚启动下行时 | ||
C. | 电梯上行刚要到达预定楼层时 | D. | 电梯下行刚要到达预定楼层时 |
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