分析 (1)正粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出轨迹,结合几何关系求解轨道半径,根据牛顿第二定律列式求解磁感应强度;
(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,出磁场后做匀速直线运动,进入电场后在电场中做匀减速直线运动,根据匀减速直线运动的位移公式列式求解即可;
(3)结合t=$\frac{θ}{2π}•T$求出粒子在磁场中运动的时间,然后由x=vt求出粒子在真空运动的时间,最后由匀变速运动的速度时间关系求出粒子在电场中运动的时间,最后求和即可.
解答 解:(1)正粒子在xOy平面内从A点沿A O1方向射入磁场中,从C点沿x轴负方向射出,则粒子在磁场中偏转的角度是90°,所以粒子运动的轨迹的半径与圆形磁场的半径相等,即r=a;
由洛伦兹力提供向心力得:$q{v}_{0}B=\frac{m{v}_{0}^{2}}{r}$
所以:${v}_{0}=\frac{qBa}{m}$
(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,出磁场后做匀速直线运动,其运动的轨迹如图,
粒子的轨迹的圆心的位置:xO2=a-r•sin30°=a-0.5a=0.5a;${y}_{O2}=r•cos30°=\frac{\sqrt{3}}{2}a$
所以粒子运动的轨迹与圆形磁场的边界的交点D位于其圆心O2点的上方,由图可知,粒子出射的方向与y轴垂直.
D点的纵坐标:${y}_{D}=r+rcos30°=a+\frac{\sqrt{3}}{2}a$
粒子垂直于y轴进入电场后,做匀减速直线运动,其加速度:${a}_{x}=\frac{qE}{m}$
粒子运动的最大位移:$x=\frac{{v}_{0}^{2}}{2{a}_{x}}=\frac{\frac{{q}^{2}{B}^{2}{a}^{2}}{{m}^{2}}}{2×\frac{qE}{m}}=\frac{q{B}^{2}{a}^{2}}{2mE}$
则该粒子到达电场中最远点的位置坐标为:(-$\frac{q{B}^{2}{a}^{2}}{2mE}$,$a+\frac{\sqrt{3}}{2}a$)
(3)由图可知,粒子在磁场中偏转的角度是180°-30°=150°
粒子在磁场中运动的周期:$T=\frac{2πr}{{v}_{0}}=\frac{2πm}{qB}$
则粒子在磁场中运动的时间:${t}_{1}=\frac{150°}{360°}•T=\frac{5}{12}•\frac{2πm}{qB}=\frac{5πm}{6qB}$
粒子在真空中运动的时间:${t}_{2}=\frac{{x}_{O2}}{{v}_{0}}=\frac{0.5a}{\frac{qBa}{m}}=\frac{2m}{qB}$
粒子在电场中返回的时间:${t}_{3}=\frac{2{v}_{0}}{{a}_{x}}=\frac{\frac{2qBa}{m}}{\frac{qE}{m}}=\frac{2Ba}{E}$
粒子由A点射入到第二次进入真空区所经历的总时间:t=t1+t2+t3=$\frac{5πm}{6qB}+\frac{2m}{qB}+\frac{2Ba}{E}$.
答:(1)粒子从A点进入磁场时的速率是$\frac{qBa}{m}$.
(2)若粒子仍以速率υ0,沿与x轴正方向成30°角,由A点射入磁场,则该粒子到达电场中最远点的位置坐标(-$\frac{q{B}^{2}{a}^{2}}{2mE}$,$a+\frac{\sqrt{3}}{2}a$).
(3)在满足(2)中的条件下,粒子由A点射入到第二次进入真空区所经历的总时间是$\frac{5πm}{6qB}+\frac{2m}{qB}+\frac{2Ba}{E}$.
点评 本题关键是明确粒子的运动规律、画出运动轨迹,然后结合牛顿第二定律、匀减速直线运动的位移公式和几何关系列式求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 大于100N | B. | 小于100N | ||
C. | 等于100N | D. | 上述三种情况均有可能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物块对斜面的压力变大 | B. | 斜面对物块的摩擦力变大 | ||
C. | 物块受到的合外力变大 | D. | 斜面对物块的作用力竖直向上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | c、d两端电压的有效值是440V | |
B. | 通过R的电流频率是150Hz | |
C. | 减小R的阻值,a、b两端的输入电流将变小 | |
D. | 减小R的阻值,a、b两端的输入电流将增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该波的周期是 0.10s | |
B. | 该波沿x轴负方向传播 | |
C. | t=0.05s时,质点a在负的最大位移处 | |
D. | 从t=0.10s到t=0.25s,质点a通过的路程为40cm | |
E. | t=0.25s,x=4m处的质点b的加速度沿y轴负方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卫星运动的速度为$\sqrt{2gR}$ | B. | 卫星运动的周期为$4π\sqrt{\frac{2R}{g}}$ | ||
C. | 卫星的动能为$\frac{mgR}{4}$ | D. | 卫星运动的加速度为$\frac{g}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两瓶中每个分子运动的动能都相等 | |
B. | 两瓶中分子运动的总动能相等 | |
C. | 氢气内部分子的总动能大于氧气内部分子的总动能 | |
D. | 氧气内部分子的总动能大于氢气内部分子的总动能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 随着温度升高,同种气体分子的平均速率将增大 | |
B. | 载人飞船绕地球运动时容器内的水呈球形,这是因为液体表面具有收缩性的表现 | |
C. | 一定质量的理想气体,若温度随时间不断升高,其压强也一定不断增大 | |
D. | 自然界发生的一切过程能量都是守恒的,符合能量守恒定律的宏观过程都能自然发生 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 时间相同,加速度相同 | B. | 时间相同,加速度不同 | ||
C. | 时间不同,加速度相同 | D. | 时间不同,加速度不同 |
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