精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
(2010?泰州模拟)在坐标系xOy平面的第一象限内,有一个匀强磁场,磁感应强度大小恒为B0,方向垂直于xOy平面,且随时间作周期性变化,如图所示,规定垂直xOy平面向里的磁场方向为正.一个质量为m,电荷量为q的正粒子,在t=0时刻从坐标原点以初速度v0沿x轴正方向射入,不计重力的影响,经过一个磁场变化周期T(未确定)的时间,粒子到达第Ⅰ象限内的某点P,且速度方向仍与x轴正方向平行同向.则
(1)粒子进入磁场后做圆周运动的半径是多大?
(2)若O、P连线与x轴之间的夹角为45°,则磁场变化的周期T为多大?
(3)因P点的位置随着磁场周期的变化而变化,试求P点的纵坐标的最大值为多少?
分析:(1)粒子进入磁场后,由洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律求出粒子圆周运动的半径.
(2)若O、P连线与x轴之间的夹角为45°,粒子在磁场变化的前后半个周期T内速度的偏向角都是90°,运动时间都是粒子圆周运动周期的
1
4
,求出粒子圆周运动的周期,再求解磁场变化的周期T.
(3)根据几何知识求出P点横坐标和纵坐标与粒子圆周运动半径的关系.根据粒子在第一象限运动的条件求解P点的纵坐标的最大值.
解答:解:
(1)粒子进入磁场后做圆周运动的轨道半径为r,根据牛顿第二定律得
       qv0B=m
v02
r

r=
mv0
qB
=4×10-3
m
(2)O、P连线与x轴之间的夹角为45°,由运动的对称性,粒子经两个四分之一圆弧到达P点,设圆周运动周期为T0,由T0=
2πr
v0
,得T0=
2πm
qB

∴T=
T0
2
=
πm
qB

(3)设两段圆弧的圆心OO的连线与y轴夹角为θ,P点的纵坐标为y,圆心O到y轴之间的距离为x,则由几何关系,得
  y=2r+2rcosθ
  sinθ=
x
2r

保证粒子在第一象限内运动,x≥r
当θ=300时,y取最大,
ym=(2+
3
r=
mv0
qB
=4×10-3

答:
(1)粒子进入磁场后做圆周运动的半径是4×10-3m.
(2)若O、P连线与x轴之间的夹角为45°,磁场变化的周期T=
πm
qB

(3)P点的纵坐标的最大值为4×10-3m.
点评:本题是带电粒子在交变磁场中运动的问题,画出粒子运动的轨迹,根据几何知识求解半径是关键.
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

(2010?泰州模拟)如图(甲)所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道相距l=1m,两轨道之间用R=3Ω的电阻连接,一质量m=0.5kg、电阻r=1Ω的导体杆与两轨道垂直,静止放在轨道上,轨道的电阻可忽略不计.整个装置处于磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上,现用水平拉力沿轨道方向拉导体杆,拉力F与导体杆运动的位移s间的关系如图(乙)所示,当拉力达到最大时,导体杆开始做匀速运动,当位移s=2.5m时撤去拉力,导体杆又滑行了一段距离s'后停下,在滑行s'的过程中电阻R上产生的焦耳热为12J.求:
(1)拉力F作用过程中,通过电阻R上电量q;
(2)导体杆运动过程中的最大速度vm
(3)拉力F作用过程中,电阻R上产生的焦耳热.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

(2010?泰州模拟)在万有引力定律发现过程中,牛顿曾经做过著名的“月-地”检验,他设想:如果地球对月球的引力和对地表附近物体的引力性质相同,已知月地间距离为地球半径的60倍,地球表面的重力加速度为g,那么月球绕地球公转的加速度应该为(  )

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

(2010?泰州模拟)如图所示,在水平传送带上有三个质量分别为m1、m2、m3的木块1、2、3,1和2及2和3间分别用原长为L,劲度系数为k的轻弹簧连接起来,木块与传送带间的动摩擦因数均为 μ,现用水平细绳将木块1固定在左边的墙上,传送带按图示方向匀速运动,当三个木块达到平衡后,1、3两木块之间的距离是(  )

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

(2010?泰州模拟)电视天线放大器能够将室外天线接收到的微弱电视信号放大,使得电视机更清晰,放大器放置在室外的天线附近,为它供电的电源盒放置在室内,连接电源盒与放大器的两条电线兼有两种功能:既是天线放大器50Hz低频电源线,同时又将几百MHz高频电视信号送人室内,供电视机使用,这就是说,低频电流与高频电流共用一个通道.室内电源盒的内部电路如图所示,关于电容器C和电感线圈L的作用,下面说法正确的是(  )

查看答案和解析>>

同步练习册答案