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10.在如图所示的xOy平面直角坐标系中,y轴右侧有沿y轴正向、场强为E的匀强电场,一质量为m、电荷量为+q的带电粒子从O点以某一初速度v0(未知)沿x轴正向射入电场后,刚好通过第一象限的P点,OP长为d,与y轴正方向夹角θ=60°;撤去电场,在y轴左侧加一垂直纸面向里的匀强磁场,带电粒子以大小相同的速度v0从O点进入磁场,方向与磁场及OP垂直,粒子离开磁场后,仍能经过P点,不计粒子重力.

(1)求v0的值;
(2)求y轴左侧磁场的磁感应强度B0的大小;
(3)若题中其它条件不变,仅将y轴左侧的磁场改为大小仍为B0、方向随时间作周期性变化的磁场,变化规律如图所示,同时让粒子在t=0时刻进入磁场.已知图中t0=$\frac{5πm}{6q{B}_{0}}$,以垂直纸面向里为磁场的正方向.调整时间△T,确保粒子离开磁场后仍过P点,求粒子在磁场中运动时间的可能值.

分析 (1)粒子在电场中做类平抛运动,根据几何关系结合平抛运动基本公式求出速度;
(2)画出粒子在磁场中运动轨迹,根据几关系求出半径,再由牛顿第二定律求解磁场强度;
(3)设粒子进入磁场运动t0时间转过的角度为β,求出β,粒子运动到x轴负方向上时,磁场改变方向,粒子偏转n个圆周后回到x轴负方向上的点,磁场再次改变方向,求出可使粒子从Q点离开磁场时,在磁场中转过的角度,再结合周期求出求出粒子在磁场中运动时间的可能值.

解答 解:(1)粒子在电场中运动时,则有:
dsin60°=v0t1
dcos60$°=\frac{1}{2}a{{t}_{1}}^{2}$,
Eq=ma,
解得:${v}_{0}=\sqrt{\frac{3Eqd}{4m}}$
(2)粒子在磁场中运动轨迹,如图所示:

设粒子做圆周运动的半径为R,由几何关系得:∠OO1Q=60°,O1O=OQ=R
△OPQ为等腰三角形,OP=OQ=d,
由牛顿第二定律得:
q${v}_{0}{B}_{0}=m\frac{{{v}_{0}}^{2}}{R}$
解得:${B}_{0}=\sqrt{\frac{3mE}{4qd}}$
(3)由题意知,粒子进入磁场运动t0时间转过的角度为β,则${t}_{0}=\frac{β}{2π}•\frac{2πm}{{B}_{0}q}$,
解得:$β=\frac{5}{6}π$,
故粒子运动到M点时,磁场改变方向,粒子偏转n个圆周后回到M点,磁场再次改变方向,可使粒子从Q点离开磁场,△T=nT,粒子在经过磁场中转过的角度$α=\frac{5}{3}π$
粒子在磁场中运动的时间t=△T+t′
$t′=\frac{α}{2π}T=\frac{α}{2π}•\frac{2πm}{{B}_{0}q}$
得:t=(n+$\frac{5}{6}$)$•\frac{2πm}{q{B}_{0}}$或(4n+$\frac{10}{3}$)$π\sqrt{\frac{md}{3Eq}}$(n=1,2,3…)
答:
(1)v0的值为$\sqrt{\frac{3Eqd}{4m}}$;
(2)y轴左侧磁场的磁感应强度B0的大小为$\sqrt{\frac{3mE}{4qd}}$;
(3)粒子在磁场中运动时间的可能值为(n+$\frac{5}{6}$)$•\frac{2πm}{q{B}_{0}}$或(4n+$\frac{10}{3}$)$π\sqrt{\frac{md}{3Eq}}$(n=1,2,3…).

点评 本题考查带电粒子在电磁场中的运动,注意在磁场中的运动要注意几何关系的应用,在电场中注意由类平抛运动的规律求解,难度较大.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.某实验小组有甲、乙两位同学要分别测量同一个未知电阻Rx的阻值.
甲同学提供的实验器材有
A.待测电阻Rx
B.电源E(电动势为12V,内阻不计)
C.滑动变阻器R(阻值0~60Ω,额定电流1A)
D.电流表A(量程0~0.6A~3A,两个量程内阻均较小只有2Ω左右)
E.多用电表
F.开关S一个,导线若干,则
(1)该同学先用多用电表粗测待测电阻Rx的电阻值,测量时将选择开关旋到“×1”的档位,测量时指针的位置如图1示,那么,该待测电阻Rx的阻值为18Ω
(2)如果要采用以上所有器材用“伏安法”来较准确地测量待测电阻Rx的阻值,那么,电路中,多用电表该选择的档位是C.
A.交流电压2.5V   B.直流电压2.5V     C.直流电压10V    D.直流电流10mA
(3)为了较准确的测量待测电阻Rx的电阻值,根据题意,用铅笔画线代替导线,将图2的实验电路连接成完整的电路(其中,部分导线已连好且不能更改).
乙同学提供的实验器材有:
A.待测电阻Rx
B.电源E(电动势为3V,内阻不计)
C.滑动变阻器R(阻值0~5Ω,额定电流1A)
D.电流表A1(量程0~50mA,内阻R${\;}_{{A}_{1}}$=20Ω)
E.电流表A2(量程0~150mA,内阻R${\;}_{{A}_{2}}$≈$\frac{20}{3}$Ω)
F.定值电阻R0(20Ω)
H.开关S一个,导线若干,则
(4)测量中要求电流表的示数不小于其量程的$\frac{1}{3}$,试在虚线方框内画出测量电阻Rx的一种实验电路原理图(图中元件要用题中相应的字母标注,其中部分已画).
(5)根据你画的电路图,若电流表A1的示数为I1,电流表A2的示数为I2,那么,待测电阻Rx的表达式Rx=$\frac{{I}_{2}-{I}_{1}}{{I}_{1}}{R}_{0}-{R}_{A1}\\;或\frac{{I}_{1}({R}_{0}+{R}_{A1})}{{I}_{2}-{I}_{1}}$或$\frac{{I}_{1}({R}_{0}+{R}_{{A}_{1}})}{{I}_{2}-{I}_{1}}$(用题中字母表示).

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1.如图1,两个圆心为(±r,0 ),半径为$\frac{2\sqrt{3}}{3}$r的圆把空间切成几个区域.空间中有如图1所示的磁场.其磁感应强度大小均为B=B0$\frac{t}{{t}_{0}}$,即随时间线性变化.

(1)求两圆相交部分电场分布.
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2.一物体在某星球表面受到的吸引力为在地球表面受到吸引力的N倍,该星球半径是地球半径的M倍,若该星球和地球的质量分布都是均匀的,则该星球的密度是地球密度的$\frac{N}{M}$倍.

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