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4.如图所示,以MN为界的两匀强磁场,磁感应强度B1=2B2,方向垂直纸面向里,现有一质量为m,带电量为q的正粒子,从O点沿图示方向进入B1中.
(1)计算出粒子在两个匀强磁场中运动的轨道半径关系,再画出粒子的运动轨迹.
(2)求至少经过多长时间粒子重新回到O点?

分析 粒子垂直进入磁场,做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解轨道半径之比,画出轨迹,根据周期公式求出时间.

解答 解:(1)粒子在磁场中受到洛伦兹力作用而做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律,有:
qvB1=m$\frac{{v}^{2}}{{R}_{1}}$
qvB2=m$\frac{{v}^{2}}{{R}_{2}}$
由于B1=2B2,故:
R1:R2=1:2
轨迹如图:
(2)根据周期公式T=$\frac{2πm}{qB}$,有:
T1=$\frac{2πm}{q{B}_{1}}$
T2=$\frac{2πm}{q{B}_{2}}$
故t=T1+$\frac{{T}_{2}}{2}$=$\frac{2πm}{q{B}_{1}}$+$\frac{πm}{q{B}_{2}}$
答:(1)粒子在两个匀强磁场中运动的轨道半径关系为R1:R2=1:2,粒子的运动轨迹如图所示.
(2)至少经=$\frac{2πm}{q{B}_{1}}$+$\frac{πm}{q{B}_{2}}$长时间粒子重新回到O点.

点评 本题关键在于画出粒子运动的轨迹,确定时间与周期的关系,这也是磁场中的轨迹问题常用的思路.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图,两根相距L=0.8m,电阻不计的平行光滑金属导轨水平放置,一端与阻值R=0.3Ω的电阻相连,导轨x>0一侧存在沿x方向均匀增大的稳恒磁场,其方向与导轨平面垂直,变化率k=0.5T/m,x=0处磁场的磁感应强度B0=0.5T.一根质量m=0.2kg、电阻r=0.1Ω的金属棒置于导轨上,并与导轨垂直,棒在外力作用下从x=0处以初速度v0=8m/s沿导轨向右运动,运动过程中电阻消耗的功率不变.求
(1)金属棒在x=3m处的速度
(2)金属棒在x=0运动到x=3m过程中安培力做功的大小
(3)金属棒从x=0运动到x=3m过程中所用时间.

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15.在下图所示的四幅图中,正确标明了带正电的粒子所受洛伦兹力F方向的是(  )
A.B.C.D.

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12.如图,一玻璃砖的横截面为直角梯形ABCD,将玻璃砖水平放置,一束激光竖直向上经M点射入玻璃砖.已知:AB=DA=12cm,MB=3cm,∠ABC=60°,玻璃砖的折射率n=$\sqrt{3}$,光速c=3.0×108m/s,则:
(1)根据计算做出激光第一次射出玻璃砖时的光路图并计算射出方向与水平方向的夹角;
(2)计算激光从M点射入到第一次射出玻璃砖所需要的时间.

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19.如图所示,直导线处于足够大的磁场中,与磁感线成θ=30°角,导线中通过的电流为I,为了增大导线所受的安培力,可采取的办法是 (  )
A.增大电流IB.增加直导线的长度
C.使导线在纸面内顺时针转30°角D.使导线在纸面内顺时针转45°角

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9.电梯正在匀速下行,此时电梯中的乘客(  )
A.处于失重状态B.处于超重状态
C.既不失重也不超重D.对电梯地板压力为零

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16.某人从同一高度以不同的初速度水平抛出物体(不计阻力),则(  )
A.初速度大的先落地B.初速度小的先落地
C.质量大的先落地D.同时落地

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13.如图所示,质量为m的金属环用线悬挂起来,金属环有一半处于水平且与环面垂直的匀强磁场中.从某时刻开始,磁感应强度均匀减小,则在磁感应强度均匀减小的过程中,下列关于线对金属环拉力大小的说法中正确的是(  )
A.始终等于环的重力mgB.大于环的重力mg,并逐渐减小
C.小于环的重力mg,并保持恒定D.大于环的重力mg,并保持恒定

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14.如图所示,真空中有A、B两个等量异种点电荷,O、M、N是AB连线的垂线上的三个点,且AO>OB,A带负电荷,B带正电荷,一试探电荷仅受电场力作用下从M运动到N,轨迹如图中实线所示.下列判断中正确的是(  )
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B.M点的场强大于N点的场强
C.M点的电势小于N点的电势
D.此试探电荷在M处的电势能小于在N处的电势能

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