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11.如图所示,真空中有以M(r,o)为圆心,半径为r的圆柱形匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面向里,在第一象限y=r的直线上方足够大的范围内,有方向水平向左的匀强电场,第二象限内有和圆柱形匀强磁场的磁感应强度大小相等、方向相反的匀强磁场.在纸面内从O点以速率v0沿x轴正方向射入磁场的质子,恰好经过圆与y=r直线的切点.已知质子的电荷量为e,质量为m,电场强度的大小为E=$\frac{mv}{2er}$,不计质子所受的重力.
(1)求圆柱形匀强磁场区域内磁感应强度的大小;
(2)求质子出发后第二次通过y轴的纵坐标值;
(3)已知质子自第2次经过y轴到第3次经过y轴所用时间为t0,求质子从O点射入磁场开始至第2n+l(n=0,l,2,3…)次通过y轴经历的时间;
(4)若质子从0点以速率v0沿与y轴负方向成60°角射入圆柱形匀强磁场,求质子飞出圆柱形匀强磁场区的位置坐标和速度方向.

分析 (1)由洛仑兹力充当向心力可求得磁感应强度;
(2)明确粒子的运动过程,在电场中,用电场中的类平抛规律及牛顿第二定律进行分析,求解第二次通过时的间距;
(3)根据圆周运动的性质可明确第一次经过y轴的时间,再根据周期性可得出时间的通式;
(4)由几何关系可求得质子飞出圆柱形匀强磁场区的位置坐标和速度方向.

解答 解:(1)质子射入磁场后做匀速圆周运动,设半径为r,则有:
ev0B=$\frac{m{v}_{0}^{2}}{r}$
解得:B=$\frac{m{v}_{0}}{er}$;
(2)质子沿x轴正向射入磁场,经$\frac{1}{4}$圆弧后以速度v垂直于电场方向进入电场做抛物线运动,第一次经过y轴时速度v与y轴的夹角为θ,由运动学规律得:
△y1=v0t
r=$\frac{1}{2}$at2,vx=at
根据牛顿第二定律可得:
a=$\frac{eE}{m}$=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2r}$
联立以上各式可得:
△y1=2r,vx=v0
tanθ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$=1;
θ=45°
从第一次通过y轴到第二次通过y轴两点间距为:
△y2=$\sqrt{2}$$\frac{mv}{Be}$=$\frac{2m{v}_{0}}{Be}$=2r
所以质子第二次通过y轴的纵坐标为:y=r+△y1+△y2=5r;
(3)质子从O点射入磁场到第一次通过y轴的时间为:t1=$\frac{1}{4}$×$\frac{2πr}{{v}_{0}}$+$\frac{2r}{{v}_{0}}$=$\frac{r(4+π)}{2{v}_{0}}$;
此后质子的运动具有周期性,第1次到第3次经过y轴所用时间为:
t2=$\frac{1}{4}$×$\frac{2πr}{{v}_{0}}$+t0=$\frac{πr}{2{v}_{0}}$+t0
质子从O点射入磁场开始至第2n+1次通过y轴经历的时间为:tn=t1+nt2
联立得:tn=n($\frac{πr}{2{v}_{0}}$+t0)+$\frac{4(4+π)}{2{v}_{0}}$(n=0,1,2,3--)
(4)质子在磁场中转过120°角后从P点飞出磁场,如图所示
xp=r+r(1-cos60°)=1.5r,
yp=rsin60°=$\frac{\sqrt{3}}{2}$r
故飞出磁场的位置坐标P为:(1.5r,$\frac{\sqrt{3}}{2}$r),
速度方向沿y轴正方向;
答:(1)圆柱形匀强磁场区域内磁感应强度的大小为$\frac{m{v}_{0}}{er}$;
(2)求质子出发后第二次通过y轴的纵坐标值5r;
(3)质子从O点射入磁场开始至第2n+1(n=0,l,2,3…)次通过y轴经历的时间为n($\frac{πr}{2{v}_{0}}$+t0)+$\frac{4(4+π)}{2{v}_{0}}$(n=0,1,2,3--)
(4)若质子从0点以速率v0沿与y轴负方向成60°角射入圆柱形匀强磁场,质子飞出圆柱形匀强磁场区的位置坐标为(1.5r,$\frac{\sqrt{3}}{2}$r),速度方向沿y轴的正方向.

点评 本题考查带电粒子在磁场及电场中的运动,要注意正确分析物理过程,明确带电粒子在磁场中的圆周运动和电场中的类平抛运动,灵活应用几何关系求解.

练习册系列答案
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1.如图所示,一只蜗牛沿着葡萄枝缓慢爬行,若葡萄枝的倾角为a,则葡萄枝对重为G的蜗牛的作用力为(  )
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2.蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并做各种空中动作的运动项目.一个质量为60kg的运动员,从离水平网面3.2m高处自由下落,着网后沿竖直方向蹦回离水平网面5.0m高处.已知运动员与网接触的时间为1.2s.若把在这段时间内网对运动员的作用力当作恒力处理,求此力的大小.(g取10m/s2

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19.如图1所示,木板OA可绕轴O在竖直平面内转动,某研究小组利用此装置探究物块的加速度a与斜面倾角θ之间的关系.已知物块始终受到方向沿斜面向上、大小为F=8N的拉力作用,由静止开始运动,物块的质量m=1kg,通过多次改变斜面倾角θ,重复实验,用测得的数据描绘出了如图2所示的a-θ 关系图象.若物块与木板间的动摩擦因数为μ=0.2,物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2. 求:
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(2)图线与θ轴交点坐标θ1满足的条件(用代数式表示);
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6.如图所示,在粗糙的水平面上,质量相等的两个物体A、B间用一轻质弹簧相连组成系统.且该系统在外力F作用下一起做匀加速直线运动,当它们的总动能为2Ek时撤去水平力F,最后系统停止运动.不计空气阻力,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,从撤去拉力F到系统停止运动的过程中(  )
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16.下列说法是某同学对电场中的概念、公式的理解,其中不正确的是(  )
A.根据电场强度定义式E=Fq,电场中某点的电场强度和试探电荷的电荷量q无关
B.根据电容的定义式C=$\frac{Q}{U}$,电容器极板上的电荷量每增加1C,电压就增加1V
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3.电压表V1的量程为2V,内阻约为2k.现要较准确测量其内阻Rv,实验室提供的器材如下:
电流表A,量程0.6A,内阻约0.1Ω
电压表V2,量程S v,内阻约为5kΩ
定值电阻R1,阻值30Ω
定值电阻R1,阻值3kΩ
滑动变阻器R3,最大阻值100Ω,额定电流1.5A电源E,电动势6V,
内阻约0.5Ω
电键S-个,导线若干:
①某同学设计了如图1所示的电路,拟测出电压表V1两端的电压和流过电压表V1的电流,再计算出Rv.该方案实际上不可行,其最主要的原因是不能使用电流表准确测量电流;
②请你从上述器材中选择必要的器材,在图2的虚线框中设计-个可行的实验电路,并标出所选器材的相应字母代号;
③根据第②问设计的电路图,写出电压表V1内阻RV的表达式:RV=$\frac{{U}_{1}{R}_{2}}{{U}_{2}-{U}_{1}}$.

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20.在“验证机械能守恒定律”的实验中,质量为m的重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点,对纸带上点的痕迹进行测量,就可验证机械能守恒定律.
(1)在某次实验中得到的纸带如图所示,选取纸带上打出的连续的五个点A、B、C、D、E,测出A点距起点O的距离为s0,点A、C间的距离为s1,点C、E间的距离为s2,使用的交流电源的频率为f,则打点计时器打C点时重锤的速度为$\frac{({s}_{1}+{s}_{2})f}{4}$,打点计时器在打O点和C点的这段时间内重锤的重力势能的减少量为mg(s0+s1).利用这个装置也可以测量重锤下落的加速度,则加速度的表达式为a=$\frac{({s}_{2}-{s}_{1}){f}^{2}}{4}$.

(2)在实验中发现,重锤减少的重力势能总是略大于重锤增加的动能,其原因主要是因为在重锤带着纸带下落的过程中存在着阻力的作用.若已知当地重力加速度的值为g,用第(1)小题给出的已知量表示重锤在下落过程中所受到的平均阻力的大小F=m[g-$\frac{({s}_{2}-{s}_{1}){f}^{2}}{4}$].

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1.如图中的三条直线描述了a、b、c三个物体的运动.则下列说法正确的是(  )
A.c的加速度最小
B.a、b两物体的运动方向相同,c的运动方向与a、b相反
C.a、b、c同时出发
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