分析 (1)电子在磁场中做匀速圆周运动,速率不变,B越大,轨迹越小,从而画出电子的运动轨迹.
(2)电子在磁场中运动时由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得轨道半径,根据几何关系求出对应的距离.
(3)得出周期的表达式,根据几何关系求出时间.
解答 解:
(1)电子在同一磁场中做匀速圆周运动,由半径公式r=$\frac{mv}{qB}$知B越大,r越小,画出运动轨迹如图所示.
(2)电子做匀速圆周运动时,由洛仑兹力提供向心力,所以有 $eBv=\frac{{m{v^2}}}{R}$
得 $R=\frac{mv}{qB}$
可见电子在x轴上方磁场的运动半径为 ${R_1}=\frac{mv}{eB}$
下方磁场的运动半径为 ${R_2}=\frac{mv}{2eB}$
所以电子运动一个周期沿 x 轴移动的距离是 $x=2({R_1}+{R_2})=\frac{3mv}{eB}$
(3)因为$T=\frac{2πR}{v}$得 $T=\frac{2πm}{eB}$
可见电子在x轴上方磁场的运动周期为 ${T_1}=\frac{2πm}{eB}$,下方磁场的运动周期为 ${T_2}=\frac{πm}{eB}$
所以电子运动一个周期经历的时间是 $t=\frac{{{T_1}+{T_2}}}{2}=\frac{3πm}{2eB}$
答:
(1)画出电子完成第一个周期性运动的轨迹如图所示;
(2)电子完成一次周期性运动沿x轴移动的距离是$\frac{3mv}{eB}$.
(3)电子完成一次周期性运动经历的时间是$\frac{3πm}{2eB}$.
点评 带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的时间,常常根据t=$\frac{θ}{2π}$T求出,θ是轨迹的圆心角,根据几何知识求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电动势E1=E2,发生短路时的电流I1>I2 | |
B. | 电动势E1=E2,内阻r1>r2 | |
C. | 电动势E1>E2,内阻r1<r2 | |
D. | 若分别用这两个电源对同一电阻供电,电源1的总功率较大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
U/V | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 3.00 |
I/A | 0.020 | 0.060 | 0.100 | 0.140 | 0.170 | 0.190 | 0.200 | 0.205 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该粒子带正电 | |
B. | 粒子穿过金属板后,轨道半径将变大 | |
C. | 粒子运动方向是edcba | |
D. | 粒子在上半周所用时间比下半周所用时间短 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | gsinθ,沿斜面向下 | B. | gcosθ,沿斜面向下 | ||
C. | gtanθ,水平向左 | D. | gcotθ,水平向左 |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | R1两端的电压增大 | B. | 电流表的示数增大 | ||
C. | 小灯泡的亮度变强 | D. | 小灯泡的亮度变弱 |
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