分析 (1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由几何知识求出粒子的轨道半径,应用牛顿第二定律可以求出粒子的速度.
(2)根据题目的说明,画出粒子运动的轨迹,明确平移x后粒子从C点射出,则右半部分的圆轨迹往下移动△y=0.5L,找出此时对应的偏转角,从而得出相应的几何关系,然后得出结果.
解答 解:(1)设粒子运动半径为 r,如图所示:
则:r2=(r-0.5L)2+L2
得:$r=\frac{5}{4}L$ ①
洛伦兹力通过向心力,得:$qvB=\frac{m{v}^{2}}{r}$ ②
得$v=\frac{5qBL}{4m}$
(2)设EBCF部分的磁场往右平移x后粒子从C点射出,则右半部分的圆轨迹往下移动△y=0.5L ③
如图所示,则偏转角度:$tanθ=\frac{0.5L}{\sqrt{{r}^{2}-(0.5L)^{2}}}$ ④
$tanθ=\frac{△y}{x}$
$x=\frac{\sqrt{21}}{4}L$
设粒子从AEFD射出到进入EBCF的运动距离为s.
s2=x2+△y2
得:$s=\frac{5}{4}L$ ⑤
粒子在两部分磁场间运动的时间:${t}_{1}=\frac{s}{v}$
得:${t}_{1}=\frac{m}{qB}$ ⑥
设粒子在磁场中转过的总圆心角为α,则$sinα=\frac{L}{r}$
α=53°
粒子在磁场中的运动周期:$T=\frac{2πr}{v}$
粒子在磁场中的运动时间:${t}_{2}=\frac{53°}{360°}•T$ ⑦
得:$t={t}_{1}+{t}_{2}=\frac{(180°+53°π)m}{180qB}$
答:(1)粒子进入磁场前的速度大小是
(2)EBCF向右平移的距离是$\frac{\sqrt{21}}{4}L$,粒子从A点进入到达C点的时间是$\frac{(180+53π)m}{180qB}$.
点评 本题考查了求粒子的速度,粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,分析清楚粒子运动过程,应用牛顿第二定律与几何知识即可正确解题.该题正确画出右边部分向右移动后,粒子运动的轨迹是解题的关键.
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A. | 法拉第通过实验发现了在磁场中产生电流的条件 | |
B. | 奥斯特最早发现了电磁感应效应 | |
C. | 安培首先发现了电流的磁效应 | |
D. | 库仑发现了点电荷间的相互作用规律,并通过油滴实验最早测定了元电荷的数值 |
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A. | 交流电的周期是0.01s | |
B. | 电流表A的读数是0.5A | |
C. | 变压器输入功率是11W | |
D. | 变压器输出电压表的函数表达式u=22$\sqrt{2}$sin(100πt)V |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在电路甲中,开关S由断开变为闭合,A灯将逐渐变亮 | |
B. | 在电路乙中,开关S由断开变为闭合,A灯将逐渐变亮 | |
C. | 在电路甲中,开关S由闭合变为断开,A灯先变得更亮,然后逐渐变暗 | |
D. | 在电路乙中,开关S由闭合变为断开,A灯将立即变暗 |
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A. | 电子将沿xO方向运动 | B. | 电子可能做曲线运动 | ||
C. | 电子运动的加速度恒定 | D. | 电子运动的加速度先减小后增大 |
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