分析 粒子的速度的偏向角为900,则其完成的圆心角也是900,故其完成了一个四分之一圆周.能覆盖这一四分之一圆周所对应的圆弧的最小圆即为所求.
解答 解:粒子完成的是一个四分之一圆周,如图所示:
则其运动半径为:R=$\frac{mv}{qB}$,
能覆盖MN这一四分之一圆周的圆弧最小的圆的半径为r,则有:
r=$\frac{1}{2}\overline{MN}$=$\frac{1}{2}\sqrt{{R}^{2}+{R}^{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}R$=$\frac{\sqrt{2}mv}{2qB}$,
此圆形磁场区域的最小面积为:S=$π{r}^{2}=\frac{π{m}^{2}{v}^{2}}{2{B}^{2}{q}^{2}}$.
故答案为:$\frac{π{m}^{2}{v}^{2}}{2{B}^{2}{q}^{2}}$.
点评 解决本题的关键知道做圆周运动的粒子的速度偏向角等于所转过的圆心角.作出粒子的运动轨迹,结合几何关系进行求解,这是处理粒子在磁场中运动的常规方法.
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A. | 小球从接触弹簧开始,加速度一直减小 | |
B. | 小球运动过程中最大速度大于2$\sqrt{g{x}_{0}}$ | |
C. | 弹簧劲度系数大于$\frac{mg}{{x}_{0}}$ | |
D. | 弹簧最大弹性势能为3mgx0 |
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A. | 分子力先做正功,后做负功 | B. | 分子势能先增大,后减小 | ||
C. | 分子动能先增大,后减小 | D. | 分子势能和动能之和不变 |
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A. | 穿过导体框的磁通量为零的瞬间,线框中的感应电动势有可能很大 | |
B. | 穿过导体框的磁通量越大,线框中感应电动势一定越大 | |
C. | 穿过导体框的磁通量变化量越大,线框中感应电动势一定越大 | |
D. | 穿过导体框的磁通量变化率越大,线框中感应电动势一定越大 |
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