(2012?丹東模擬)如圖所示,坐標平面的第I象限內(nèi)存在大小為E、方向水平向左的勻強電場,足夠長的擋板MN垂直x軸放置且距離點O為d,第II象限內(nèi)存在垂直于紙面向里的勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B.一質(zhì)量為m,帶電量為-q的粒子(重力忽略不計)若自距原點O為L的A點以一定的速度垂直x軸進入磁場,則粒子恰好到達O點而不進入電場.現(xiàn)該粒子仍從A點進入磁場,但初速度大小為原來的4倍,為使粒子進入電場后能垂直到達擋板MN上,求:
(1)粒子第一次從A點進入磁場時,速度的大。
(2)粒子第二次從A點進入磁場時,速度方向與x軸正向間的夾角大小;
(3)粒子打到擋板上時的速度大小.
分析:(1)粒子進入勻強磁場中做勻速圓周運動,由洛倫茲力提供向心力.粒子自距原點O為L的A點以一定的速度垂直x軸進入磁場,恰好到達O點,軌跡為半圓,則知軌跡半徑r=
L
2
.由牛頓第二定律可求出粒子第一次從A點進入磁場時速度的大小.
(2)粒子第二次從A點進入磁場時,初速度大小為原來的4倍,由r=
mv
qB
可求出軌跡的半徑,為使粒子進入電場后能垂直到達擋板MN上,粒子必須平行于x軸進入電場,根據(jù)幾何知識求出速度方向與x軸正向間的夾角大。
(3)在電場中電場力對粒子做正功,根據(jù)動能定理求解粒子打到擋板上時的速度大小.
解答:解:(1)粒子自距原點O為L的A點以一定的速度垂直x軸進入磁場,恰好到達O點,軌跡為半圓,則得軌跡半徑為r=
L
2

粒子進入勻強磁場中做勻速圓周運動,由洛倫茲力提供向心力,則有:
qv0B=m
v
2
0
r
,解得:v0=
qBL
2m

(2)設(shè)初速度大小為原來的4倍時半徑為r1、速度為v1=4v0,由r=
mv
qB
得:r1=4r=2L,
為使粒子進入電場后能垂直到達擋板MN上,粒子必須平行于x軸進入電場,設(shè)初速度方向與x軸正向間的夾角大小為θ,由幾何關(guān)系知:
sinθ=
OA
O′A
=
L
2L
=
1
2

故 θ=30°
(3)在電場中電場力對粒子做正功,根據(jù)動能定理得:
qEd=
1
2
m
v
2
2
-
1
2
m
v
2
1

解得:v2=
2qEd
m
+
4q2B2L2
m2

答:
(1)粒子第一次從A點進入磁場時,速度的大小為
qBL
2m
;
(2)粒子第二次從A點進入磁場時,速度方向與x軸正向間的夾角大小30°;
(3)粒子打到擋板上時的速度大小為
2qEd
m
+
4q2B2L2
m2
點評:本題帶電粒子先磁場中做勻速圓周運動,后電場中做勻加速直線運動,畫軌跡是帶電粒子在磁場中運動問題基本的處理方法.
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AB=5.62cm    BC=5.23cm    CD=4.85cm    DE=4.47cm
EF=4.08cm    FG=3.70cm    GH=3.31cm    HI=2.92cm

(1)這是不是勻變速運動?
是勻變速運動
是勻變速運動
,根據(jù)何在?
連續(xù)兩個T內(nèi)位移差為常數(shù)
連續(xù)兩個T內(nèi)位移差為常數(shù)

(2)若是勻變速直線運動,則物體的加速度a=
-9.64
-9.64
m/s2(保留三位有效數(shù)字).

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