分析 (1)速度为υo和2υo时粒子在区域I内的运动时间相同,故粒子运动的轨迹对应的圆心角相同,故只能在区域I中运动,故其轨迹所对应的圆心角为300°=$\frac{5}{3}π$,根据周期公式通过运动的时间求出粒子的比荷.根据洛伦兹力提供向心力求出速度为2v0的粒子运动的半径,根据几何关系计算速度为2v0的粒子从区域I射出时的位置离O1的距离L.
(2)度为υ的粒子每次均垂直穿过I、Ⅱ、Ⅲ区域的边界面并能回到O1点,根据要求作出运动的轨迹图,根据粒子在电场中做类平抛运动,结合运动的周期性求出电场强度的大小,进入磁场做匀速圆周运动,在磁场中运动180°出磁场,根据半径的大小关系求出磁感应强度的大小.
解答 解:(1)由题意可得速度为v0和2v0的粒子均由区域Ⅰ左侧aa′出磁场,则粒子转过的圆心角为$\frac{5}{3}π$,
故${t}_{0}=\frac{5}{6}T$,
周期为:T=$\frac{2πm}{qB}$,
解得:$\frac{q}{m}=\frac{5π}{3B{t}_{0}}$.
对速度为2v0的粒子在区域Ⅰ运动:$qB(2{v}_{0})=m\frac{(2{v}_{0})^{2}}{r}$,
解得:r=$\frac{2m{v}_{0}}{qB}=\frac{6{v}_{0}{t}_{0}}{5π}$.
由几何关系可得:L=r=$\frac{6{v}_{0}{t}_{0}}{5π}$.
(2)当速度为v时,${t}_{1}=\frac{{t}_{0}}{5}$,圆心角θ=60°,
有:qvB=$m\frac{{v}^{2}}{R}$,
解得:R=$\frac{mv}{qB}=\frac{3v{t}_{0}}{5π}$.
根据几何关系得:d=Rsin60°=$\frac{3\sqrt{3}v{t}_{0}}{10π}$,
$R(1-cos60°)=\frac{qE}{2m}{t}^{2}$,
水平方向做匀速直线运动,位移为:x=vt,
根据运动的对称性及周期性知:2x+4nx=d (n=0、1、2、3…)
解得:E=$\frac{16}{3}Bv(2n+1)^{2}$.
在第Ⅲ区域中,带电粒子做圆周运动的半径为:$R′=\frac{R}{2}$,
即$\frac{mv}{qB′}=\frac{mv}{2qB}$,所以B′=2B.
答:(1)粒子的比荷$\frac{q}{m}$为$\frac{5π}{3B{t}_{0}}$、速度为2v0的粒子从区域I射出时的位置离O1的距离为$\frac{6{v}_{0}{t}_{0}}{5π}$.
(2)所加电场场强大小为$\frac{16}{3}Bv(2n+1)^{2}$,区域Ⅲ磁感应强度大小为2B.
点评 带电粒子在匀强磁场中的运动是整个高中的重点,也是高考的必考的内容,粒子的运动过程的分析是解题的关键.
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A. | 最大能量E与加速电场的加速电压成正比 | |
B. | 增大磁场的磁感应强度,能提高质子的最大能量 | |
C. | 增大加速电场的加速电压,质子在加速器中运行时间不变 | |
D. | 高频交变电压的频率为$\frac{\sqrt{2mE}}{mnR}$ |
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A. | a1=a2=a3 | B. | a1=a2<a3 | C. | a1<a2=a3 | D. | a1<a2<a3 |
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A. | 在完成失重的情况下,密闭容器内气体对容器壁的顶部没有作用力 | |
B. | 分子间同时存在着相互作用的斥力和引力,它们都随分子间距离的减小而增大 | |
C. | 悬浮在液体中的微粒足够小,来自各个方向液体分子撞击的不平衡使微粒做无规则运动 | |
D. | 在液体表面任意一条线的两侧,相互之间的作用力是斥力,它的作用是使液体表面紧绷 | |
E. | 若一气泡从湖底上升到湖面的过程中温度保持不变,气泡内部气体(被视为理想气体)内能不变 |
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A. | $\frac{S}{B}$ | B. | $\frac{B}{S}$ | C. | BS | D. | 0 |
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A. | 入射光经玻璃砖A后会分成相互平行的三束光线,从n=3直 接跃迁到基态发出的光经玻璃砖A后的出射光线与入射光线 间的距离最小 | |
B. | 在同一双缝干涉装置上,从n=3直接跃迁到基态发出的光形成的干涉条纹最窄 | |
C. | 经玻璃砖A后有些光子的能量将减小,但不会在玻璃砖的下表面发生全反射 | |
D. | 若从n=3能级跃迁到n=2能级放出的光子刚好能使金属板B发生光电效应,则从n=2能级跃迁到基态放出的光子一定能使金属板B发生光电效应 |
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