分析 (1)根據(jù)動能定理即可求出粒子到達(dá)O點的速度;
(2)作出粒子運動的軌跡,結(jié)合軌跡求出粒子的半徑,然后由洛倫茲力提供向心力即可求解;
(3)作出粒子運動的軌跡,結(jié)合幾何知識求得粒子的收集率與粒子圓周運動轉(zhuǎn)過圓心角的關(guān)系,再根據(jù)此關(guān)系求得收集率為0時對應(yīng)的磁感應(yīng)強度B.
解答 解:(1)帶電粒子在電場中加速時,電場力做功,由動能定理得:
qU=$\frac{1}{2}$mυ2-0
又 U=φ1-φ2
所以:υ=$\sqrt{\frac{2q({φ}_{1}-{φ}_{2})}{m}}$
(2)從AB圓弧面收集到的粒子有$\frac{2}{3}$能打到MN板上,則剛好不能打到MN上的粒子從磁場中出來后速度的方向與MN平行,則入射的方向與AB之間的夾角是60°,在磁場中運動的軌跡如圖1,軌跡圓θ=60°.
根據(jù)幾何關(guān)系,粒子圓周運動的半徑,r=L
由洛倫茲力提供向心力得:qυB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
聯(lián)合解得:B0=$\frac{1}{L}$$\sqrt{\frac{2m({φ}_{1}-{φ}_{2})}{q}}$
(3)磁感應(yīng)強化度增大,則粒子在磁場中運動的軌道半徑減小,由幾何關(guān)系知,收集效率變。O(shè)粒子在磁場中運動圓弧對應(yīng)的圓心角為α,如圖2
由幾何關(guān)系可知,sin$\frac{α}{2}$=$\frac{\frac{L}{2}}{r}$=$\frac{LBq}{2mv}$
收集板MN上的收集效率η=$\frac{π-α}{π}$
當(dāng)B>$\frac{1}{L}$$\sqrt{\frac{2m({φ}_{1}-{φ}_{2})}{q}}$時,收集效率η=0.
答:(1)粒子到達(dá)O點時速度的大小為$\sqrt{\frac{2q({φ}_{1}-{φ}_{2})}{m}}$.
(2)所加磁感應(yīng)強度的大小為為$\frac{1}{L}$$\sqrt{\frac{2m({φ}_{1}-{φ}_{2})}{q}}$.
(3)隨著磁感應(yīng)強度的增加,收集效率減小,當(dāng)B>$\frac{1}{L}$$\sqrt{\frac{2m({φ}_{1}-{φ}_{2})}{q}}$時,收集效率η=0.
點評 本題考查了帶電粒子在電場中的加速和磁場中的偏轉(zhuǎn),綜合性較強,對學(xué)生的能力要求較高,關(guān)鍵作出粒子的運動軌跡,選擇合適的規(guī)律進(jìn)行求解.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 離地越低的太空垃圾運行周期越大 | |
B. | 離地越高的太空垃圾運行角速度越小 | |
C. | 由公式v=$\sqrt{gr}$得,離地越高的太空垃圾運行速率越大 | |
D. | 太空垃圾一定能跟同一軌道上同向飛行的航天器相撞 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球與與擋板分離的時間為t=$\sqrt{\frac{ka}{2m(g-a)}}$ | |
B. | 小球與與擋板分離的時間為t=$\sqrt{\frac{2m(g-a)}{ka}}$ | |
C. | 小球從開始運動直到最低點的過程中,小球速度最大時彈簧的伸長量x=$\frac{mg}{k}$ | |
D. | 小球從開始運動直到最低點的過程中,小球速度最大時彈簧的伸長量x=$\frac{m(g-a)}{k}$ |
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