分析 (1)根據(jù)左手定則判定:粒子受到的洛倫茲力的方向;粒子飛出此磁場區(qū)域時速度方向偏轉(zhuǎn)2θ角,則知帶電粒子軌跡對應(yīng)的圓心角也等于2θ°,畫出軌跡.
(2)粒子在射入磁場中,由幾何關(guān)系求出軌跡半徑,由洛倫茲力提供向心力做勻速圓周運動,根據(jù)牛頓第二定律求入射速度;根據(jù)粒子的周期公式和偏轉(zhuǎn)的角度求出粒子的運動時間.
(3)當粒子在磁場中偏轉(zhuǎn)的角度最大時,粒子在磁場中運動的時間最長,根據(jù)粒子的周期公式和偏轉(zhuǎn)的角度求出粒子的運動時間.
解答 解:(1)根據(jù)左手定則判定:粒子受到的洛倫茲力的方向向上,粒子離開磁場區(qū)域時速度方向偏轉(zhuǎn)2θ角,則帶電粒子軌跡對應(yīng)的圓心角也等于2θ,畫出軌跡,如圖,
(2)根據(jù)幾何關(guān)系有:$\frac{r}{R}=tanθ=0.5$
所以:$R=\frac{r}{tan30°}=2r$,
洛侖茲力提供向心力,有:${F}_{洛}=\frac{m{v}^{2}}{R}$
即有:$qvB=\frac{m{v}^{2}}{R}$
所以:$v=\frac{2Bqr}{m}$
粒子運動的周期:T=$\frac{2πR}{v}=\frac{2π×2r}{\frac{2Bqr}{m}}=\frac{2πm}{qB}$
又:$\frac{2θ}{2π}=\frac{t}{T}$
所以運動的時間:$t=\frac{θ}{π}•T$=$\frac{2θ•m}{qB}$
(3)粒子速率不變,則軌道半徑R不變,當粒子的軌跡的弦長最大時,粒子的軌跡有最大偏角,設(shè)為2β,則:sinβ=$\frac{r}{R}=0.5$,β=$\frac{π}{6}$,
粒子的在磁場中運動的最長時間:$t′=\frac{β}{π}•T$=$\frac{\frac{π}{6}}{π}•\frac{2πm}{qB}=\frac{πm}{3qB}$
答:(1)畫出粒子在磁場中運動軌跡如圖;
(2)粒子在磁場中運動時間是$\frac{2θ•m}{qB}$,入射速度的大小是$\frac{2Bqr}{m}$.
(3)若保持帶電粒子從A點射入時的速度大小不變,改變粒子的入射方向,使粒子仍在紙面內(nèi)運動,則粒子在這個磁場中運動的最長時間是$\frac{πm}{3qB}$.
點評 帶電粒子在勻強磁場中勻速圓周運動問題,關(guān)鍵是畫出粒子圓周的軌跡,往往用數(shù)學知識求半徑.
科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 研究地球的自轉(zhuǎn)效應(yīng) | |
B. | 向上拋出一枚硬幣,研究落地時正面朝上的機會是多少 | |
C. | 觀看跳水比賽中的跳水運動員 | |
D. | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)給大海里運動中的輪船定位 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 當擺球的質(zhì)量m減為$\frac{m}{2}$時,振動周期變?yōu)?s | |
B. | 當擺長L減為$\frac{L}{2}$時,振動周期變?yōu)?s | |
C. | 當重力加速度減為$\frac{g}{4}$時,振動周期變?yōu)?s | |
D. | 當單擺的振幅減小為原來的$\frac{1}{2}$時,振動周期變?yōu)?s |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | s1~s2過程中物體做勻速直線運動 | |
B. | 0~s1過程中物體所受的拉力是變力,且不斷減小 | |
C. | 0~s2過程中物體的動能先增大后減小 | |
D. | 0~s2過程中物體的加速度先減小再反向增大,最后保持不變且等于重力加速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在前30s內(nèi)宇航員處于超重狀態(tài) | |
B. | 在前30s內(nèi)宇航員的加速度恒為2m/s2 | |
C. | 在60s內(nèi)宇航員的平均速度小于100m/s | |
D. | 在60s時宇航員離地面高度等于6000m |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 圓環(huán)下滑過程中,加速度一直減小 | |
B. | 圓環(huán)下滑過程中,克服摩擦力做的功為$\frac{1}{4}mv_0^2$ | |
C. | 圓環(huán)在C處,彈簧的彈性勢能為$mgh-\frac{1}{4}mv_0^2$ | |
D. | 圓環(huán)上滑經(jīng)過B的速度大于下滑經(jīng)過B的速度 |
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