分析 (1)根据题意作出粒子运动轨迹,应用左手定则判断粒子电性;
(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律求出粒子轨道半径,然后求出A到x轴的距离;
(3)根据圆心角与周期的关系求出运动的时间.
解答 解:(1)据题意作出粒子运动的轨迹如图所示:
由左手定则及曲线运动的条件判断出此电荷带负电;
(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,
由牛顿第二定律得:qv0B=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$,解得:r=$\frac{m{v}_{0}}{qB}$,
A与x轴的距离为d,由图可得:r-rcos60°=d,
所以d=$\frac{1}{2}$r=$\frac{m{v}_{0}}{2qB}$;
(3)子由O运动到A时速度方向改变了θ=60°角,所以粒子做圆周运动的圆心角为60°,
所以运动的时间t=$\frac{θ}{360°}$T=$\frac{60°}{360°}$×$\frac{2πm}{qB}$=$\frac{πm}{3qB}$;
答:(1)粒子运动的轨迹如图所示,带电粒子的带负电;
(2)A点与x轴的距离为$\frac{m{v}_{0}}{2qB}$;
(3)粒子由O点运动到A点经历时间为$\frac{πm}{3qB}$.
点评 本题是带电粒子在磁场场中运动的问题,带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,要求同学们能画出粒子运动的轨迹,会根据圆心角与周期的关系求出运动的时间,难度不大,属于基础题.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在椭圆轨道I上运行一周的时间小于24小时 | |
B. | 在轨道I上经过P点时的速度比在轨道Ⅱ经过P点时的速度大 | |
C. | 在轨道I和轨道Ⅱ上经过P点时的加速度不同 | |
D. | 在轨道Ⅱ上的机械能比在轨道I上的机械能小 |
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A. | 磁感线总是从磁体的N极出发终止于磁体的S极 | |
B. | 一小段通电导线放在磁感应强度为零处,它所受磁场力一定为零 | |
C. | 一小段通电导线放在某处不受磁场的作用力,则该处的磁感应强度一定为零 | |
D. | 线圈放在磁场越强的位置,穿过线圈的磁通量一定越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该束带电粒子带负电 | |
B. | 速度选择器的P1极板带正电 | |
C. | 在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大 | |
D. | 在B2磁场中运动半径越大的粒子,电荷量越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 40 V | B. | 60 V | C. | 80 V | D. | 120 V |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | T1先减小后增大 | B. | T1先增大后减小 | C. | T2逐渐减小 | D. | T2逐渐增大 |
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