分析 (1)帶電粒子垂直射入勻強磁場中,由洛倫茲力提供向心力,根據(jù)推論:帶電粒子的軌跡所對應(yīng)的圓心角等于速度的偏向角,由題則知軌跡所對應(yīng)的圓心角是90°,即可求出該粒子在磁場區(qū)域內(nèi)運動所用的時間t.
(2)畫出軌跡,由幾何知識求出粒子圓周運動的半徑,由半徑公式求出該粒子射入時的速度大小v.
解答 解:(1)粒子在磁場中做圓周運動的周期:T=$\frac{2πm}{qB}$,
粒子在磁場中轉(zhuǎn)過的圓心角θ=90°,
粒子在磁場中的運動時間:t=$\frac{θ}{360°}$T=$\frac{1}{4}$T=$\frac{πm}{2qB}$;
(2)粒子的運動軌跡如圖所示,
△AOD是等腰直角三角形,$AD=\sqrt{2}r$,
在△CAD中,∠CAD=90°-α-∠OAD=30°,
AD=dcos∠CAD=dcos30°,
解得,粒子軌道半徑:$r=\frac{{\sqrt{6}}}{4}d$,
粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,
由牛頓第二定律得:$qvB=m\frac{v^2}{r}$,解得:$v=\frac{{\sqrt{6}qBd}}{4m}$;
答:(1)該粒子在磁場區(qū)域內(nèi)運動所用的時間t為$\frac{πm}{2qB}$;
(2)該粒子射入時的速度大小v為$\frac{\sqrt{6}qBd}{4m}$.
點評 本題考查了粒子在磁場中的運動,應(yīng)先分析清楚粒子的運動過程,然后應(yīng)用牛頓第二定律解題,本題的解題關(guān)鍵是畫軌跡,由幾何知識求出帶電粒子運動的半徑和圓心角.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 伽利略把日常生活中見到的較重的物體下落得比較快的原因歸之于空氣阻力對不同的物體的影響不同 | |
B. | 開普勒提出了日心說,從而發(fā)現(xiàn)了行星運動的規(guī)律,后人稱為開普勒行星運動定律 | |
C. | 庫侖通過扭秤實驗建立了庫侖定律,并比較精確地測定了元電荷e的數(shù)值 | |
D. | 牛頓首先建立起平均速度、瞬時速度及加速度等概念 |
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A. | 甲是振動圖象,乙是波動圖象 | B. | 都是波動圖象 | ||
C. | 甲是波動圖象,乙是振動圖象 | D. | 都是振動圖象 |
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