10.如圖xOy平面內(nèi)有垂直于紙面向里的勻強磁場,磁感應強度B=0.1T,在y軸上有一粒子源,坐標為(0,0.2m),粒子源可以在xOy平面內(nèi)向各個方向均勻射出質量為m=6.4×10-27kg,帶電量為q=+3.2×10-19C,速度為v=1.0×l06m/s的帶電粒子,一足夠長薄感光板從圖中較遠處沿x軸負方向向左緩慢移動,其下表面和上表面先后被粒子擊中并吸收粒子,不考慮粒子間的相互作用(取π=3),求:
(1)帶電粒子在磁場中運動的半徑及下表面第一次被粒子擊中時感光板左端點的位置(可用根式表示);
(2)當薄板左端運動到(-0.2m,0)點的瞬間,擊中上、下板面的粒子數(shù)之比.
(3)在整個過程中擊中感光板的粒子運動的最長時間.

分析 (1)帶電粒子進入磁場中做勻速圓周運動,由洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律求軌跡半徑.畫出軌跡,由幾何知識求出下表面被粒子擊中時感光板左端點位置.
(2)由幾何關系得到打到上板的粒子所對應的角度,即可求得擊中上、下板面的粒子數(shù)之比.
(3)先求出帶電粒子在磁場中圓周運動的周期.確定出軌跡對應的圓心角最大值,從而求出最長時間.

解答 解:(1)根據(jù)$Bqv=m\frac{v^2}{R}$,得:$R=\frac{mv}{Bq}$,代入數(shù)據(jù)解得:R=0.2m
如圖甲,可得下表面被擊中的位置 $x=\sqrt{{{0.4}^2}-{{0.2}^2}}$m=0.2$\sqrt{3}$m (或0.35m).

(2)如圖丙,由幾何關系得打到上板的粒子所對應的角度為 α=90°
打到下板的粒子所對應的角度為β=90°,擊中上、下板面的粒子數(shù)之比 $\frac{N}{N'}=\frac{90}{90}=\frac{1}{1}$
(3)根據(jù)$Bqv=m\frac{v^2}{R}$和$T=\frac{2πR}{v}$,得:$T=\frac{2πm}{Bq}$
代入數(shù)據(jù)解得:T=1.2×10-6s
由幾何關系可得最長時間為打在坐標原點的粒子(如圖乙):$t=\frac{5}{6}T$=1.0×10-6s
答:
答:
(1)帶電粒子在磁場中運動的半徑為0.2m,下表面被粒子擊中時感光板左端點位置坐標為0.35m;
(2)當薄板左端運動到(-0.2m,0)點的瞬間,擊中上、下板面的粒子數(shù)之比1:1.
(3)在整個過程中擊中感光板的粒子運動的最長時間為1.0×10-6s;

點評 帶電粒子在磁場中運動的題目解題步驟為:定圓心、畫軌跡、求半徑,畫出軌跡后,往往要根據(jù)幾何知識求解軌跡半徑和軌跡對應的圓心,從而求解時間.

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B.開始汽車做勻加速直線運動,t1時刻后做加速度逐漸減小的直線運動,速度達到v后做勻速直線運動
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A.電壓表指針向右偏,火車可能在向右做加速運動
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C.電壓表指針向左偏,火車可能在向右做減速運動
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