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4.如图所示,虚线MO与水平线PQ相交于O点,夹角θ=30°,在MO左侧存在电场强度为E、方向竖直向下的匀强电场;MO右侧某个区域存在磁感应强度为B、垂直纸面向里的匀强磁场,且O点在磁场的边界上.现有大量质量为m、电量为+q的带电粒子在纸面内以速度v(0<v≤$\frac{E}{B}$)垂直于MO从O点射入磁场,所有粒子通过直线MO时,速度方向均平行于PQ向左.不计粒子的重力及粒子间的相互作用.求:
(1)速度最大的粒子从O点运动至水平线PQ所需的时间;
(2)磁场区域的最小面积.

分析 (1)粒子的运动轨迹如图所示,设粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径为R,周期为T,先求出粒子在匀强磁场中运动时间,粒子自N点水平飞出磁场,出磁场后应做匀速运动至OM,根据几何关系及速度时间公式求出时间,过MO后粒子做类平抛运动,根据平抛运动的基本公式求出此过程中的时间,三段时间之和即为总时间;
(2)由题知速度大小不同的粒子均要水平通过OM,则其飞出磁场的位置均应在ON的连线上,故磁场范围的最小面积△S是速度最大的粒子在磁场中的轨迹与ON所围成的面积.

解答 解:(1)粒子的运动轨迹如图所示,设粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径为R,周期为T,粒子在匀强磁场中运动时间为t1

由牛顿第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
解得:R=$\frac{mv}{qB}$,
T=$\frac{2πm}{qB}$,t1=$\frac{1}{3}$T,
设粒子自N点水平飞出磁场,出磁场后应做匀速运动至OM,设匀速运动的距离为s,匀速运动的时间为t2,由几何关系知:
s=$\frac{R}{tanθ}$,
t2=$\frac{s}{v}$,
过MO后粒子做类平抛运动,设运动的时间为t3,则:
$\frac{3}{2}$R=$\frac{1}{2}$$\frac{qE}{m}$t32
又由题知:v=$\frac{E}{B}$,
则速度最大的粒子自O进入磁场至重回水平线POQ所用的时间为:
t=t1+t2+t3=$\frac{2(3\sqrt{3}+π)m}{3qB}$;
(2)由题知速度大小不同的粒子均要水平通过OM,则其飞出磁场的位置均应在ON的连线上,故磁场范围的最小面积△S是速度最大的粒子在磁场中的轨迹与ON所围成的面积,扇形OO′N的面积的面积S=$\frac{1}{3}$πR2
△OO′N的面积为:S′=R2cos30°sin30°=$\frac{\sqrt{3}}{4}$R2
△S=S-S′
解得:△S=$(\frac{π}{3}-\frac{{\sqrt{3}}}{4})\frac{{{m^2}{E^2}}}{{{q^2}{B^4}}}$;
答:(1)速度最大的粒子从O开始射入磁场至返回水平线POQ所用的时间为$\frac{2(3\sqrt{3}+π)m}{3qB}$.
(2)磁场区域的最小面积为$(\frac{π}{3}-\frac{{\sqrt{3}}}{4})\frac{{{m^2}{E^2}}}{{{q^2}{B^4}}}$.

点评 做好此类题目的关键是准确的画出粒子运动的轨迹图,利用几何知识求出粒子运动的半径,再结合半径公式和周期公式去分析.

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(3)若磁感应强度随时间变化满足B=$\frac{2}{{0.1+0.1{t^2}}}$(T),t=0时刻金属杆从离导轨顶端S0=1m处静止释放,同时对金属杆施加一个外力,使金属杆沿导轨下滑且没有感应电流产生,求金属杆下滑5m所用的时间.

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12.在探究“加速度与力、质量的关系”的实验中:
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②小车离打点计时器太远.
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9.四个完全相同的弹簧秤,外壳通过绳子分别与四个完全相同的物体相连,挂钩一端施加沿轴线方向的恒力F,以下四种情况中关于弹簧秤读数的说法正确的是(  )
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16.下列说法中正确的是(  )
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