分析 (1)作出粒子在两磁场中的运动轨迹,根据半径公式和几何关系求出区域Ⅱ中磁场的磁感应强度大小.
(2)通过几何关系求出运动的轨道半径,结合半径公式求出粒子的速度大小,注意需考虑粒子从磁场Ⅰ向Ⅱ运动穿过A点,还有从从磁场Ⅱ向Ⅰ运动穿过A点.
(3)抓住粒子不能穿过x轴,结合粒子在磁场区域Ⅱ的轨道半径,结合几何关系求出粒子的速度方向与MN的夹角α应满足的条件.
解答 解:(1)当α=30°时,设速度为v0的粒子在磁场Ⅰ和Ⅱ中做圆周运动的圆心分别为O1、O2,轨道半径分别为r10、r20,
由牛顿第二定律:r10=$\frac{{m{v_0}}}{{q{B_{\;}}}}$ ①
r20=$\frac{{m{v_0}}}{{q{B_2}}}$ ②
粒子从A点沿x轴正方向进入磁场Ⅱ,在直角△O1AD中:r10=$\frac{L}{{2sin{{30}^0}}}$=L ③
在直角△O2CE中:$r_{20}^2={({r_{20}}-\frac{L}{2})^2}+{({x_C}-\frac{{\sqrt{3}}}{2}L)^2}$ ④
由④解得:r20=$\frac{2}{3}$L
由①②③④解得:B2=$\frac{3}{2}$B
$\frac{m}{q}=\frac{BL}{v_0}$ ⑤
(2)当α=300时,速率为v的粒子在磁场Ⅰ和Ⅱ中做圆周运动的半径分别为r1、r2,由半径公式:r1=$\frac{mv}{qB}$
r2=$\frac{mv}{{q{B_2}}}$
解得:r2=$\frac{2}{3}{r_1}$ ⑥
ⅰ.若粒子从磁场Ⅰ向Ⅱ运动穿过A点,由几何关系:L=nr1-(n-1)r2 ⑦
联立解得::v=$\frac{{3{v_0}}}{n+2}$,(n=1,2…)
ⅱ.若粒子从磁场Ⅱ向Ⅰ运动穿过A点,由几何关系:L=n(r1-r2) ⑧
联立解得:v=$\frac{{3{v_0}}}{n}$,(n=1,2…)
(3)设粒子在磁场Ⅰ和Ⅱ中做圆周运动的圆心分别为O3、O4,由几何关系:OP=2r1sinα
PG=OPsin30°
∠O4PG=α-30°
PG≥r2+r2cos(α-30°)
联立解得:sinα≥1+$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$cosα
故:α≥90°
答:(1)区域Ⅱ中磁场的磁感应强度大小为$\frac{3}{2}$B
(2)这些粒子的速度大小为v=$\frac{{3{v_0}}}{n+2}$,(n=1,2…)或v=$\frac{{3{v_0}}}{n}$,(n=1,2…)
(3)这些粒子的速度方向与MN的夹角α应满足的条件为α≥90°.
点评 带电粒子通过磁场的边界时,如果边界是直线,根据圆的对称性得到,带电粒子入射速度方向与边界的夹角等于出射速度方向与边界的夹角,这在处理有界磁场的问题常常用到.本题难度较大,是试卷中的压轴题.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
序号 | 电压 U(V) | 电流 I (A) |
1 | 1.45 | 0.06 |
2 | 1.40 | 0.12 |
3 | 1.30 | 0.24 |
4 | 1.25 | 0.26 |
5 | 1.20 | 0.36 |
6 | 1.10 | 0.48 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
U/V | 0.10 | 0.30 | 0.70 | 1.00 | 1.50 | 1.70 | 2.30 |
I/A | 0.020 | 0.060 | 0.160 | 0.220 | 0.340 | 0.460 | 0.520 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲比乙先落地,落地时甲的速度是乙的两倍 | |
B. | 甲比乙先落地,落地时甲、乙的速度相同 | |
C. | 甲、乙同时落地,落地时甲的速度是乙的两倍 | |
D. | 甲、乙同时落地,落地时甲、乙的速度相同 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体的电场力做正功 | |
B. | 电场方向由A指B | |
C. | 物体的运动不可能是匀加速运动 | |
D. | 物体重力做功大于克服电场力所做的功 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com