分析 (1)离子做匀速圆周运动,洛仑兹力提供向心力,根据牛顿第二定律列式得到轨道半径和周期的表达式进行分析;
(2)结合第一问的解答可知,b粒子的周期是a粒子的周期的2倍,故两个离子一定会再次相遇,结合几何关系分析,注意周期性;
(3)两粒子均做匀速圆周运动,由于b粒子的周期是a粒子的周期的2倍,故b粒子到达最低点时,a粒子到达最高点,故两粒子在y轴上投影的距离△y最大.
解答 解:(1)由$qvB=m\frac{v^2}{r}$可知:
a粒子半径${r_1}=\frac{mv}{qB}$,
周期:${T_1}=\frac{2πm}{qB}$,
b粒子半径${r_2}=\frac{2mv}{qB}=2{r_1}$,
周期:${T_2}=\frac{2π•2m}{qB}=2{T_1}$,
a粒子第1次刚到达y轴历时:$△t=\frac{T_1}{2}=\frac{T_2}{4}$
故此时b粒子运动$\frac{1}{4}$周,位置坐标为(-$\frac{2mv}{qB}$,$\frac{2mv}{qB}$);
(2)由图可知:ab可能在O、P点再次相遇;
由于T2=2T1,
故a、b粒子经过t=T2=$\frac{4πm}{qB}$在O点再次相遇,该过程粒子不可能在P点相遇,
所以a、b粒子在t=$\frac{4kπm}{qB}$(k=1、2、3…)时刻相遇;
(3)由第(1)问分析可知,当a粒子第二次到达其圆轨迹最高点时(即a粒子运动了$\frac{3}{2}{T}_{1}$),b粒子恰好在其圆轨迹的最低点,此时两粒子在y轴上投影的距离△y最大.
考虑圆周运动的周期性,此后a粒子每运动两周,b粒子运动一周,两粒子在y轴上投影的距离△y再次最大.
所以$t=\frac{3}{2}{T_1}+n•2{T_1}=\frac{(4n+3)πm}{qB}$时△y最大,故:
$△{y_{max}}=4{r_1}=\frac{2mv}{qB}$;
答:(1)当a粒子第1次刚到达y轴时,b粒子到达的位置坐标为(-$\frac{2mv}{qB}$,$\frac{2mv}{qB}$);
(2)a、b粒子在t=$\frac{4kπm}{qB}$(k=1、2、3…)时刻会再次相遇;
(3)设两粒子在y轴上投影的距离为△y,则在$t=\frac{(4n+3)πm}{qB}$时有最大值,△y的最大值为$\frac{2mv}{qB}$.
点评 本题关键是明确两个粒子均做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律得到轨道半径关系和周期关系,然后结合几何关系分析,不难.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 这列波的周期可能是1.2s | |
B. | 这列波的波长为12m | |
C. | 这列波可能向左传播4m | |
D. | 这列波的波速可能是40m/s | |
E. | t=0时刻x=4m的质点沿x轴正方向运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小灯泡正常发光时消耗的功率等于安培力功率 | |
B. | 小灯泡正常发光时消耗的功率等于重力功率与安培力功率之和 | |
C. | 金属杆匀速运动的速度为$\frac{2P}{mg}$ | |
D. | 整个过程中通过小灯泡的电量为$\frac{mgh}{{\sqrt{PR}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | $\frac{T}{3}$ | B. | $\frac{T}{5}$ | C. | $\frac{T}{7}$ | D. | $\frac{T}{9}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 甲波的波长比乙波的大 | |
B. | 这两列波在该介质中的传播速度大小相等 | |
C. | t=7s时,A将位于波峰 | |
D. | 质点A经2s运动到坐标原点处 | |
E. | t=0时刻,位于原点的质点向上运动 |
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