分析 (1)根据洛伦兹力充当向心力可得出半径表达式,从而求出对应的半径之比,求出在下方时的半径;
(2)明确粒子转动的轨迹,根据几何关系确定对应的圆心角,则可以确定转动时间,从而明确第2n次过x轴的时间
解答 解:(1)由qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$得,在上方磁场时半径R=$\frac{mv}{qB}$,
在下方磁场时R′=$\frac{mv}{qB′}$
所以粒子做圆周运动的半径之比为$\frac{R′}{R}$=$\frac{B}{B′}$=$\frac{2}{1}$;
则R'=2R
(2)粒子运动轨迹如图所示;
粒子在第一象限运动轨迹所对应的圆心角为60°,在第四象限运动轨迹所对应的圆心角也为60°,粒子在x轴上方做圆周运动的周期为T=$\frac{2πm}{qB}$,运动时间为t=$\frac{1}{6}$T;
粒子在x轴下方运动的周期T′=$\frac{2πm}{q\frac{B}{2}}$=$\frac{4πm}{qB}$,运动的时间为t'=$\frac{1}{6}T′$
所以2n次过x轴时,应包含上下两段的总时间,故t总=n(t+t′)
代入解得:t总=$\frac{nπm}{qB}$;
答:(1)粒子在x轴下方磁场中运动的半径R′为2R;
(2)粒子从出发到第2n次过x轴的时间$\frac{nπm}{qB}$
点评 本题考查带电粒子在磁场中的运动,要注意明确带电粒子在磁场中受洛伦兹力作用而做匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力,同时注意几何关系的正确应用; 明确“找圆心,求半径“的基本方法.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在力学范围内,国际单位制规定长度、质量、时间为三个基本物理量 | |
B. | 牛顿第一定律是理想定律,牛顿第二定律是实验定律 | |
C. | 1N•kg=1m/s2 | |
D. | 速度越大的物体越不易停止,说明速度越大的物体其惯性也就越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量 | |
B. | 爱因斯坦提出的狭义相对论,并不是否定了经典力学 | |
C. | 开普勒发现了行星运动定律 | |
D. | 普朗克提出了能量量子说和成功解释了光电效应 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 牛顿首先总结了电路中电流与电压和电阻的关系 | |
B. | 库仑发现了电流的磁效应 | |
C. | 麦克斯韦首次通过实验证实了电磁波的存在 | |
D. | 法拉第发现了电磁感应规律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体可能受三个力作用 | |
B. | 重力与摩擦力f的合力与拉力F等大反向上 | |
C. | 拉力F与摩擦力f的合力方向可能向上偏右 | |
D. | 拉力F与摩擦力f的合力方向一定竖直向上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电动机两端电压为IR | B. | 电动机的输入功率为mgv+I2R | ||
C. | 变压器原线圈中的电流为$\frac{I}{n}$ | D. | 变压器的输入功率为$\frac{IU}{n}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | F1<F2<F3 | B. | F1>F3>F2 | C. | F1=F3<F2 | D. | F1=F3>F2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 细绳的AO段、BO段跟水平线的夹角肯定相等 | |
B. | 细绳的AO段、BO段中的张力相等 | |
C. | 两杆顶端所受绳子的拉力均为$\frac{5G}{6}$ | |
D. | 只有两杆等高时,选项A才正确 |
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