分析 (1)粒子在磁場中做勻速圓周運動,分析清楚粒子運動過程作出粒子運動軌跡,應(yīng)用牛頓第二定律求出粒子做圓周運動的軌道半徑,然后求出距離.
(2)作出粒子運動軌跡,應(yīng)用幾何知識求出磁場區(qū)域的最小半徑.
(3)粒子在電場中做類平拋運動,應(yīng)用類平拋運動規(guī)律求出C點到b點的距離.
解答 解:(1)帶電粒子在磁場中勻速圓周運動,離開磁場后做勻速直線運動,
然后進(jìn)入電場,粒子運動軌跡如圖所示,圓心在O1從a點射出磁場,設(shè)軌道半徑為R,
洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:
qv0B=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$,
解得:R=$\frac{m{v}_{0}}{qB}$,
由幾何知識可得:O1b=2R,Ob的距離為:3R=$\frac{3m{v}_{0}}{qB}$;
(2)要使磁場的區(qū)域面積最小,Oa應(yīng)為圓形磁場區(qū)域的直徑,設(shè)磁場區(qū)域的半徑為r,
由幾何關(guān)系得:cos30°=$\frac{r}{R}$,
解得:r=$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}}{2qB}$;
(3)帶電粒子在磁場中做類平拋運動,設(shè)bc間距離為S,
則:Ssin30°=v0t Scos30°=$\frac{1}{2}$at2,加速度:a=$\frac{qE}{m}$,
解得:S=$\frac{4\sqrt{3}m{v}_{0}^{2}}{qE}$.
答:(1)b點與O點的距離$\frac{3m{v}_{0}}{qB}$;
(2)圓形勻強磁場區(qū)域的最小半徑為$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}}{2qB}$;
(3)C點到b點的距離為$\frac{4\sqrt{3}m{v}_{0}^{2}}{qE}$.
點評 本題考查了粒子在磁場、電場中的運動,分析清楚粒子運動過程、作出粒子運動軌跡是解題的關(guān)鍵;粒子在磁場中做勻速圓周運動,在電場中做類平拋運動,應(yīng)用牛頓第二定律與類平拋運動規(guī)律可以解題.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 同一時刻它們的加速度的大小一定相等 | |
B. | 它們都做勻加速運動 | |
C. | 靜電力對它們都做正功 | |
D. | 電勢能減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 0~$\frac{T}{4}$ | B. | $\frac{T}{4}$~$\frac{T}{2}$ | C. | $\frac{T}{2}$~$\frac{3T}{4}$ | D. | $\frac{3T}{4}$~T |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 逐漸增加 | B. | 逐漸減少 | ||
C. | 先逐漸增加,后逐漸減少 | D. | 先逐漸減少,后逐漸增大 |
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