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}$r),速度方向沿y轴的正方向.
点评 本题考查带电粒子在磁场及电场中的运动,要注意正确分析物理过程,明确带电粒子在磁场中的圆周运动和电场中的类平抛运动,灵活应用几何关系求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | Gsina | B. | Gcosa | C. | G | D. | 大于G |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 外力对物体A所做总功的绝对值等于Ek | |
B. | 物体A克服摩擦阻力做的功等于Ek | |
C. | 系统克服摩擦阻力做的功可能等于系统的总动能2Ek | |
D. | 系统克服摩擦阻力做的功一定等于系统机械能的减小量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 根据电场强度定义式E=Fq,电场中某点的电场强度和试探电荷的电荷量q无关 | |
B. | 根据电容的定义式C=$\frac{Q}{U}$,电容器极板上的电荷量每增加1C,电压就增加1V | |
C. | 根据电场力做功的计算式W=qU,一个电子在1V 电压下加速,电场力做功为1eV | |
D. | 根据电势差的定义式Uab=$\frac{{W}_{ab}}{q}$,带电荷量为10-5C的正电荷,从a点移动到b 点克服电场力做功为10-5J,则a、b 两点的电势差为-1V |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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 | |
D. | a、b做加速运动,c做减速运动 |
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