分析 (1)粒子在电场中是直线加速,根据动能定理列式;粒子在磁场中是匀速圆周运动,根据牛顿第二定律列式;结合几何关系得到轨道半径;最后联立求解;
(2)结合几何关系列式求解出轨道半径;粒子在磁场中做匀速圆周运动时,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律列式;最后联立求解即可.
解答 解:(1)粒子在Ⅰ区洛伦兹力提供向心力,故:
qvB=m$\frac{{v}^{2}}{{r}_{1}}$
粒子在Ⅱ区洛伦兹力提供向心力,故:
qv$\frac{2}{3}$B=m$\frac{{v}^{2}}{{r}_{2}}$
所以r2=1.5r1
若要使粒子不能打到挡板A1上,其运动的轨迹如图1,
由图中几何关系可得:r1sinθ=r2(1-sinθ)
代入数据整理得:sinθ=0.6
所以θ=37°
在Ⅰ区中:r1+r1cos37°=L
所以${r}_{1}=\frac{1}{1.8}L$
$v=\frac{qBL}{1.8m}$
粒子在电场中,由动能定理,有:
qEmind=$\frac{1}{2}m{v}^{2}-0$
所以:${E}_{min}=\frac{q{B}^{2}{L}^{2}}{6.48md}$
(2)①若粒子能沿水平方向从S2射出,若粒子在Ⅱ区首先粒子不能打到挡板A1上,结合圆周运动的对称性,由几何关系可知:
6r2=$6×1.5{r}_{1}=9×\frac{1}{1.8}L=5L$
由于6r2恰好等于A1,A2之间的间距,所以该种情况下粒子的速度最小,为:${v}_{m}=v=\frac{qBL}{1.8m}$,其运动的轨迹如图2:
②若粒子在Ⅱ区只发生一次偏转,则运动的轨迹的可能的情况如图3,结合圆周运动的对称性,由几何关系可知:
$({r}_{1}-L)^{2}+{L}^{2}={r}_{1}^{2}$
解得:r1=L
此时的速度:$v=\frac{qBL}{m}$
③若粒子在Ⅱ区只发生两次偏转,则运动的轨迹的可能的情况如图4,结合圆周运动的对称性,由几何关系可知:
$(L-{r}_{1})^{2}+(\frac{L}{2})^{2}={r}_{1}^{2}$
解得:r1=$\frac{5}{8}$L
此时的速度:$v=\frac{5qBL}{8m}$
答:(1)要使粒子不能打到挡板A1上,匀强电场的电场强度E的最小值是$\frac{q{B}^{2}{L}^{2}}{6.48md}$.
(2)若粒子能沿水平方向从S2射出,粒子在磁场中速度大小的所有可能值是$\frac{qBL}{m}$或$\frac{5qBL}{8m}$或$\frac{qBL}{1.8m}$.
点评 本题关键明确粒子的运动规律,然后分阶段根据动能定理、牛顿第二定律并结合几何关系列式,最后联立求解.在解答的过程中,要注意应用圆周运动的对称性以及Ⅱ区的半径是Ⅰ区半径的1.5倍,所以相应的弦长也是Ⅰ区半径的1.5倍.
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I(mA) | 0 | 0.10 | 0.31 | 0.61 | 0.78 | 1.20 | 3.10 | 5.00 |
U(V) | 0 | 0.61 | 0.96 | 1.52 | 2.03 | 2.35 | 2.64 | 2.75 |
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A. | 图乙所示电压的瞬时值表达式为u=51sin50πt (V) | |
B. | 变压器原、副线圈中的电流之比为1:4 | |
C. | 变压器输入、输出功率之比为1:4 | |
D. | RT处温度升高时,电压表和电流表的示数均变大 |
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