分析 根据洛伦兹力充当向心力公式可明确粒子做圆周运动的半径,则可确定粒子可能的运动轨迹;再根据周期公式以及运动过程可明确对应的时间关系.
解答 解:粒子在右侧磁场B2中做匀速圆周运动
由qv0B2=m$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{{R}^{2}}$
解得R2=$\frac{mv_{0}}{qB_{2}}$
解得R2=0.02m=2cm;
故粒子经过半个圆周恰好到达P点,轨迹如图甲所示,
粒子在两磁场中的周期T1=$\frac{2πm}{{B}_{1}q}$=$\frac{2π}{2×2×1{0}^{-6}}$s=$\frac{π}{2}×1{0}^{-6}$s
T2=$\frac{2πm}{{B}_{2}q}$=2T1=π×10-6s
则粒子运动的时间
t1=$\frac{T_{2}}{2}$=$\frac{πm}{qB_{2}}$
解得:t1=$\frac{π}{2}$×10-6 s.
由于B1=2B2,由上面的求解可知粒子从P点射入左边的磁场后,做半径R1=$\frac{1}{2}$R2的匀速圆周运动,经过两次周期性运动可再次经过P点,轨迹如图乙所示,则粒子运动的时间t2=T1+T2=$\frac{π}{2}×1{0}^{-6}$+π×10-6=$\frac{3π}{2}$×10-6 s
所以,粒子通过距离O点4cm的磁场边界上的P点所需的时间为$\frac{π}{2}$×10-6 s或$\frac{3π}{2}$×10-6 s.
答:粒子通过距离O点4cm的磁场边界上的P点所需的时间为$\frac{π}{2}$×10-6 s或$\frac{3π}{2}$×10-6 s.
点评 本题考查带电粒子在磁场中的运动规律问题,关键在于明确粒子的运动轨迹,首先确定圆心和半径,再分析粒子可能的运动情况,注意正确应用半径公式和周期公式的正确推导和应用.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 绳的拉力大小是30N | |
B. | 绳的拉力大小是20N | |
C. | 在突然撤去F2的瞬间,m1的加速度大小为6m/s2 | |
D. | 在突然撤去F1的瞬间,绳的拉力大小是18N |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 质点a的速度逐渐增大 | B. | 质点c的加速度逐渐增大 | ||
C. | 质点d向下运动 | D. | 质点f加速度向上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 三个粒子都带正电荷 | B. | c粒子速率最小 | ||
C. | c粒子在磁场中运动时间最短 | D. | 它们做圆周运动的周期Ta=Tb=Tc |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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