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(1)若r、m、q、B已知,求vA
(2)求粒子A和粒子B打在屏上的位置之间的距离(结果用r、n1、n2表示).

分析 (1)粒子A在磁场中做半个圆周的匀速圆周运动后进入电场做类平抛运动,粒子B在电场中做类平抛运动,可画出轨迹,由牛顿第二定律求出粒子的速度.
(2)粒子A在磁场中做匀速圆周运动时,由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律求出轨迹的半径.粒子A和粒子B做类平抛运动过程中,运用运动的分解法求出偏转的距离,由几何关系即可求解粒子A和粒子B打在屏上的位置之间的距离.

解答 解:(1)粒子运动轨迹如图所示,粒子A在磁场中做匀速圆周运动,
由牛顿第二定律得:qvAB=m$\frac{{v}_{A}^{2}}{r}$,解得:vA=$\frac{qBr}{m}$;
(2)由题意,两个粒子的速率满足关系式:mvA=n1mvB
粒子A和粒子B做类平抛运动过程中,沿电场方向上的侧移分别为:
yA=$\frac{1}{2}$$\frac{qE}{m}$($\frac{L}{{v}_{A}}$)2,r=$\frac{1}{2}$$\frac{{n}_{2}qE}{{n}_{1}m}$($\frac{L}{{v}_{B}}$)2,由以上两式解得:yA=$\frac{r}{{n}_{1}{n}_{2}}$,
所以,粒子A和粒子B打在屏上的位置之间的距离为:△y=2r+r-y=3r-$\frac{r}{{n}_{1}{n}_{2}}$;
答:(1)若r、m、q、B已知,vA为$\frac{qBr}{m}$;
(2)粒子A和粒子B打在屏上的位置之间的距离为3r-$\frac{r}{{n}_{1}{n}_{2}}$.

点评 本题中带电粒子分别磁场中和电场中运动的问题,画出粒子的运动轨迹是解题的关键,同时,要会运用几何知识求解距离与粒子半径和偏转距离的关系,难度适中.

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