(2011?重慶模擬)如圖所示的直角坐標系中,從直線x=-2l0到y(tǒng)軸區(qū)域存在兩個大小相等、方向相反的有界勻強電場,其中x軸上方的電場方向沿y軸負方向,x軸下方的電場方向沿y軸正方向.在電場左邊界從A(-2l0,-l0)點到C(-2l0,0)點的區(qū)域內(nèi),連續(xù)分布著電量為+q、質(zhì)量為m的粒子.從某時刻起,A點到C點間的粒子依次連續(xù)以相同速度v0沿x軸正方向射入電場.從A點射入的粒子恰好從y軸上的A'(0,l0)點沿x軸正方向射出電場,其軌跡如圖所示.不計粒子的重力及它們間的相互作用.
(1)求從AC間入射的粒子穿越電場區(qū)域的時間t和勻強電場的電場強度E的大。
(2)求在A、C間還有哪些坐標位置的粒子,通過電場后也能沿x軸正方向運動?
(3)為便于收集沿x軸正方向射出電場的所有粒子,若以直線x=2l0上的某點為圓心的圓形區(qū)域內(nèi),設計分布垂直于xoy平面向里的勻強磁場,使得沿x軸正方向射出電場的粒子經(jīng)磁場偏轉后,都能通過直線x=2l0與圓形磁場邊界的一個交點.則磁場區(qū)域的最小半徑是多大?相應的磁感應強度B是多大?
分析:(1)將帶電粒子的運用沿水平和豎直方向正交分解,水平方向做勻速直線運動,豎直方向在x軸上下方都做勻變速直線運動,根據(jù)牛頓第二定律和運動學公式列式分析;
(2)先畫出運動的一般軌跡,要使粒子通過電場后能沿x軸正方向運動,其第一次到達x軸的水平分位移的2n倍等于2l0,根據(jù)牛頓第二定律和運動學公式列式分析即可;
(3)先畫出各個粒子的運動軌跡,然后根據(jù)題意確定磁場范圍,最后根據(jù)洛倫茲力提供向心力求解磁感應強度.
解答:解:(1)設從A點射入的粒子由A點到A'點的運動時間為t,根據(jù)運動軌跡的對成稱性可得:
x方向有:2l0=v0t得t=
2l0
v0
    ①
y方向有:l0=
qE
2m
(
t
2
)2
       ②
解得     E=
2m
v
2
0
ql0
         ③
即從AC間入射的粒子穿越電場區(qū)域的時間t為
2l0
v0
,勻強電場的電場強度E的大小為
2m
v
2
0
ql0

(2)設到C點距離為△y處射出的粒子通過電場后也沿x軸正方向,粒子第一次到達x軸用時△t,水平分位移△x,
則△x=v0△t     ④
△y=
qE
2m
(△t)2
   ⑤
要粒子從電場中射出時速度方向也沿x軸正方向,必須滿足條件2l0=n?2△x(n=1,2,3…)      ⑥
聯(lián)立③④⑤⑥解得:△y=
1
n2
l0

故粒子從電場中射出時速度方向也沿x軸正方向,必須是在AC間縱坐標為:y=(-1)n
1
n2
l0,(n=1,2,3…)

(3)當n=1時,粒子射出的坐標為y1=l0
當n=2時,粒子射出的坐標為y2=-
1
4
l0

當n≥3時,沿x軸正方向射出的粒子分布在y1到y(tǒng)2之間(如圖所示).
y1、y2之間距離為  L=y1-y2=
5l0
4
   (11)
所以,磁場圓O1的最小半徑R=
L
2
=
5l0
8
  (12)
若使粒子經(jīng)磁場后匯集于直線x=2l0與圓形磁場邊界的一個交點,分析知此點只能是答圖中的Q點,且粒子在磁場中做圓周運動的半徑等于磁場區(qū)域圓半徑.    
由  qv0B=m
v
2
0
R
  (13)
聯(lián)立(12)(13)得:B=
8mv0
5ql0
  (14)
即磁場區(qū)域的最小半徑是
5l0
8
,相應的磁感應強度B是
8mv0
5ql0
點評:本題關鍵是將粒子的運動沿著水平方向和豎直方向正交分解,然后根據(jù)牛頓運動定律和運動學公式列式分析求解;解題過程中要畫出軌跡圖分析,特別是第三小題,要畫出準確的圓軌跡圖分析才能有助與問題的解決.
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