15.如圖,A、C兩點分別位于x軸和y軸上,∠OCA=30°,OC的長度為L.在△OCA區(qū)域內(nèi)有垂直于xOy平面向里的勻強磁場,磁感應強度為B.質(zhì)量為m、電荷量為q的帶負電粒子,從坐標原點射入磁場.不計重力.
(1)若粒子沿+y方向射入磁場,當初速度滿足什么條件時,粒子在磁場中運動的時間為定值;
(2)大量初速度大小為v=$\frac{qBL}{2m}$的粒子以不同的方向射入第一象限,求從AC邊射出的粒子在磁場中運動的最短時間,及該粒子的入射方向與+x的夾角.

分析 (1)粒子轉(zhuǎn)過半圓從OA邊射出時時間為定值,速度最大的粒子與AC邊相切,畫出粒子運動軌跡,根據(jù)幾何關系求解半徑,根據(jù)洛倫茲力提供向心力求解最大速度;
(2)要使粒子在磁場中經(jīng)過的時間最短,需使粒子軌跡對應的弦長最短,所以過O點做垂直于CA的線段為最短的弦,根據(jù)幾何關系求解圓心角和粒子的入射方向與+x的夾角.

解答 解:粒子轉(zhuǎn)過半圓從OA邊射出時時間為定值,速度最大的粒子與AC邊相切,如圖所示,

根據(jù)幾何關系可得:R=Ltan15°=(2-$\sqrt{3}$)L,
根據(jù)洛倫茲力提供向心力可得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
解得:v=$\frac{qBL}{m}(2-\sqrt{3})$,
所以滿足條件的粒子速度范圍為:0<v≤$\frac{qBL}{m}(2-\sqrt{3})$;
(2)粒子速度大小相等,要使粒子在磁場中經(jīng)過的時間最短,需使粒子軌跡對應的弦長最短,所以最短時間的軌跡如圖所示,

粒子在磁場中的運動半徑為:$r=\frac{mv}{qB}=\frac{L}{2}$,
軌跡圖中幾何關系可得CD=Lsin30°=$\frac{L}{2}$,
由此可知粒子軌跡對應的圓心角為60°;
最短時間為:t=$\frac{60°}{360°}T=\frac{1}{6}×\frac{2πm}{qB}=\frac{πm}{3qB}$,
由圖可知,粒子入射方向與+x軸的夾角為$θ=\frac{π}{3}$.
答:(1)若粒子沿+y方向射入磁場,當初速度滿足0<v≤$\frac{qBL}{m}(2-\sqrt{3})$時,粒子在磁場中運動的時間為定值;
(2)從AC邊射出的粒子在磁場中運動的最短時間為$\frac{πm}{3qB}$,該粒子的入射方向與+x的夾角為$\frac{π}{3}$.

點評 對于帶電粒子在磁場中的運動情況分析,一般是確定圓心位置,根據(jù)幾何關系求半徑,結合洛倫茲力提供向心力求解未知量;根據(jù)周期公式結合軌跡對應的圓心角求時間.

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5.某電視臺玩推箱子的游戲.模型簡化如圖所示,在動摩擦因素μ=0.2的水平面AB上,某人用水平恒力F推動質(zhì)量為m=1kg的物體從A點由靜止開始作勻加速直線運動,物體到達B點時撤去F,接著又沖上光滑斜面(設經(jīng)過B點前后速度大小不變),最高能到達C點.用速度傳感器測量物體的瞬時速度,并在表格中記錄了部分測量數(shù)據(jù).求:(g取10m/s2
t/s0.00.20.42.22.42.6
v/m•s-10.00.40.83.02.01.0
(1)恒力F 的大小;
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6.甲、乙兩相同物體,甲從高H處自由落下的同時乙從2H處自由落下,不計空氣阻力,以下說法正確的有( 。
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3.圖為A、B兩個運動物體的位移-時間圖象,則下述說法正確的是(  )
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B.B物體做勻減速直線運動,加速度為-5 m/s2
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10.如圖所示,取一對用絕緣柱支撐的導體A和B,使它們彼此接觸,起初它們不帶電,分別貼在導體A、B下部的金屬箔均是閉合的.下列關于實驗現(xiàn)象描述中正確的是( 。
A.把帶正電荷的物體C移近導體A穩(wěn)定后,只有A下部的金屬箔張開
B.把帶正電荷的物體C移近導體A穩(wěn)定后,只有B下部的金屬箔張開
C.把帶正電荷的物體C移近導體A后,再把B向右移動稍許使其與A分開,穩(wěn)定后A、B下部的金屬箔都還是張開的
D.把帶正電荷的物體C移近導體A后,再把B向右移動稍許使其與A分開,穩(wěn)定后A、B下部的金屬箔都閉合

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20.小燈泡燈絲的電阻會隨溫度的升高而增大,某同學為研究這一現(xiàn)象,用實驗得到如下數(shù)據(jù)(I和U分別表示小燈泡上的電流和電壓):
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