解答:解:(1)設(shè)離子的速度大小為v,由于沿中線PQ做直線運(yùn)動(dòng),則有:qE
1=qvB
1,
代入數(shù)據(jù)解得:v=5×10
5 m/s,
(2)離子進(jìn)入磁場(chǎng),做勻速圓周運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律有:qvB
2=m
代入數(shù)據(jù)解得:r=0.2 m,
作出離子的運(yùn)動(dòng)軌跡,交OA邊界于N,如圖所示:OQ=2r,
若磁場(chǎng)無(wú)邊界,一定通過(guò)O點(diǎn),則圓弧QN的圓周角為45°,
則軌跡圓弧的圓心角為θ=90°,過(guò)N點(diǎn)做圓弧切線,方向豎直向下,
離子垂直電場(chǎng)線進(jìn)入電場(chǎng),做勻減速運(yùn)動(dòng),
離子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)為:
t1=T==
π×8.0×10-26 |
2×8.0×10-19×0.25 |
=2π×10-7s
離子在電場(chǎng)中的加速度:
a===8.0×10-19×5.0×105 |
8.0×10-26 |
=5.0×1012m/s
2.
而離子在電場(chǎng)中來(lái)回運(yùn)動(dòng)時(shí)間為:
t2=2=2×s=2.0×10-7s;
所以離子從進(jìn)入磁場(chǎng)到第二次穿越邊界線OA所需的時(shí)間為:t=t
1+t
2=(2π+2)×10
-7s=8.3×10
-7s.
(3)離子當(dāng)再次進(jìn)入磁場(chǎng)后,根據(jù)左手定則,可知洛倫茲力水平向右,導(dǎo)致離子向右做勻速圓弧運(yùn)動(dòng),恰好完成
周期,當(dāng)離子再次進(jìn)入電場(chǎng)后,做類平拋運(yùn)動(dòng),由題意可知,類平拋運(yùn)動(dòng)的速度的方向位移與加速度的方向的位移相等,根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式,則有:
vt3=a,
代入數(shù)據(jù)解得:t
3=2×10
-7s
因此離子沿著速度的方向的位移為:x
3=vt
3=0.1m,
所以離子第四次穿越邊界線的x軸的位移為:x=R+R+x
3=0.2m+0.2m+0.1m=0.5m,
則離子第四次穿越邊界線的位置的坐標(biāo)為(0.5m,0.5m)
答案:(1)離子在平行板間運(yùn)動(dòng)的速度大小5.0×10
5 m/s.
(2)離子從進(jìn)入磁場(chǎng)到第二次穿越邊界線OA所需的時(shí)間為8.3×10
-7s.
(3)離子第四次穿越邊界線的位置坐標(biāo)(0.5m,0.5m).