分析 (1)根據(jù)動能定理求出粒子離開加速電場時的速度,再幾何關(guān)系求出粒子在磁場中圓周運動的軌道半徑,根據(jù)洛倫茲力提供向心力列式求解即可;
(2)根據(jù)幾何關(guān)系求出粒子在偏轉(zhuǎn)電場中偏轉(zhuǎn)后再進(jìn)入磁場做圓周運動的過程中,找出粒子在電場中偏轉(zhuǎn)和磁場中偏轉(zhuǎn)角度間的關(guān)系然后求解;
(3)根據(jù)幾何關(guān)系求出兩種情況下半徑間的距離,根據(jù)類平拋運動和做勻速圓周運動的時間求解.
解答 解:(1)設(shè)粒子經(jīng)過加速電場從小孔O2射出時的速度為v0,則依據(jù)動能定理,有:
qU0=$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$
當(dāng)U=0時,粒子以速度v0進(jìn)入磁場后做勻速圓周運動到達(dá)P2點,軌跡半徑R0=$\frac{{x}_{2}}{2}$;
由洛侖茲力公式和牛頓第二定律得:qv0B=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{{R}_{0}}$
解得帶電粒子的比荷:$\frac{q}{m}$=$\frac{8{U}_{0}}{{B}^{2}{x}_{2}^{2}}$=1.0×108 C/kg
(2)設(shè)粒子進(jìn)入磁場時速度方向與O1O的夾角為θ,則速度大小v=$\frac{{v}_{0}}{cosθ}$
粒子在磁場中做圓周運動的軌跡半徑R=$\frac{mv}{qB}$=$\frac{m{v}_{0}}{qBcosθ}$
由幾何關(guān)系得△x=2Rcosθ=$\frac{2m{v}_{0}}{qB}$
即△x與θ無關(guān),為定值.
(3)由(2)可知,帶電粒子在平行金屬板a、b間的最大偏移量y=x2-x1=0.05 m,
對應(yīng)的偏轉(zhuǎn)電壓U=50V
帶電粒子進(jìn)入平行金屬板a、b時的速度v0=$\sqrt{\frac{2q{U}_{0}}{m}}$=1.0×105 m/s
設(shè)偏移量最大的帶電粒子離開平行金屬板a、b時的速度為v,由動能定理:
q$\frac{yU}pfllzrx$=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$
解得:
v=$\frac{2}{3}\sqrt{3}$×105m/s
所帶電粒子離開平行金屬板a、b時的速度偏轉(zhuǎn)角θ=arccos$\frac{{v}_{0}}{v}$=$\frac{π}{6}$
偏移量最大的在磁場中做圓周運動的軌跡對應(yīng)的圓心角α=$\frac{4}{3}π$
在磁場中做圓周運動的時間t1=$\frac{2}{3}$T
當(dāng)電壓為零時進(jìn)入磁場的帶電粒子在磁場中做圓周運動的時間t2=$\frac{1}{2}$T
帶電粒子在磁場中做圓周運動的周期T=$\frac{2πR}{v}$=$\frac{2πm}{qB}$
所以,△t=t1-t2=$\frac{1}{6}$T
答:(1)帶電粒子的比荷$\frac{q}{m}$為1.0×108 C/kg;
(2)證明如上;
(3)設(shè)打到P1點的帶電粒子在磁場中運動的時間為t1,打到P2點的帶電粒子在磁場中運動的時間為t2,則兩時間之差為$\frac{T}{6}$.
點評 應(yīng)用動能定理、類平拋運動的知識、牛頓定律即可正確解題;本題難度較大,是一道難題.
科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 必須從第一個點開始選取紙帶 | |
B. | 可以根據(jù)情況選取點跡清晰的部分紙帶 | |
C. | 選取的第一個點記為1,到第n個點的時間間隔為0.02ns | |
D. | 選取的第一個點記為1,到第n個點的時間間隔為0.02(n-1)s |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 金屬環(huán)的擺動不會停下來,一直做等幅擺動 | |
B. | 金屬環(huán)的擺動幅度越來越小,小到某一數(shù)值后做等幅擺動 | |
C. | 金屬環(huán)的擺動會很快停下來 | |
D. | 金屬環(huán)最后一次向左擺動時,最終停在平衡位置左側(cè)某一點處 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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