分析 (1)根據(jù)牛頓第二定律,由洛倫茲力提供向心力,則即可求解;
(2)根據(jù)題意,作出運動軌跡,由幾何關系,求出圓心角,算出運動的時間;
(3)粒子恰從CD邊出磁場,根據(jù)幾何關系,則可確定各自運動的半徑.從而求出對應的速度,確定結果.
解答 解:(1)設粒子在磁場中運動的軌道半徑為r,
由牛頓第二定律得:qv0B=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$,解得:r=$\frac{m{v}_{0}}{qB}$;
(2)從AC邊出磁場如圖所示:
圓心角:θ=$\frac{4π}{3}$,
粒子在磁場中做圓周運動的周期公式:T=$\frac{2πm}{qB}$,
則有運動的時間為:t=$\frac{θ}{2π}$T=$\frac{4πm}{3qB}$;
(3)設粒子從CD邊飛出磁場的最小半徑為r1,對應最小速度為v1,則
r1=$\frac{L}{4}$sin60°=$\frac{\sqrt{3}}{8}$L,由牛頓第二定律得:qv1B=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{{r}_{1}}$,解得:v1=$\frac{\sqrt{3}qBL}{8m}$,
設粒子能從D點飛出磁場,對應的半徑為r2,速度為v2,圓心角為α,則
r22=(L-$\frac{L}{4}$)2+(r2-$\frac{\sqrt{3}L}{4}$)2,sinα=$\frac{3L}{4{r}_{2}}$,解得:r2=$\frac{\sqrt{3}}{2}$L,α=60°,
由幾何關系可知,粒子能從D點飛出磁場,且飛出時速度方向沿AD方向
由牛頓第二定律得:qv2B=m$\frac{{v}_{2}^{2}}{{r}_{2}}$,解得:v2=$\frac{\sqrt{3}qBL}{2m}$,
所以速度大小應滿足的條件:$\frac{\sqrt{3}qBL}{8m}$<v<$\frac{\sqrt{3}qBL}{2m}$;
答:(1)若粒子進入磁場時的速度大小為v0,粒子在磁場中運動的軌道半徑為$\frac{m{v}_{0}}{qB}$;
(2)若粒子能從AC邊飛出磁場,粒子在磁場中的運動時間為$\frac{4πm}{3qB}$;
(3)為使粒子能從CD邊飛出磁場,粒子進入磁場時的速度大小應滿足的條件是:$\frac{\sqrt{3}qBL}{8m}$<v<$\frac{\sqrt{3}qBL}{2m}$.
點評 解決本題的關鍵是正確的確定從CD邊射出的兩個臨界點,最右邊是從D射出,但最左邊不是從C射出,而是與下邊界相切為臨界.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體的速度很大,加速度為零 | |
B. | 物體做減速運動,位移在增大 | |
C. | 物體的速度變化率很小,加速度很大 | |
D. | 物體運動方向向東,位移方向向西 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 把帶電體移近陶瓷瓶,會使陶瓷瓶帶電 | |
B. | 形狀不同或體積不同的兩個帶電物體接觸后,電量不會平分 | |
C. | 電荷在轉(zhuǎn)移過程中,電荷的總量保持不變 | |
D. | 最小的電荷量是電子所帶的電荷的絕對值,最早由美國物理學家密立根測量得出 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 拉力F應小于kx | B. | 拉力F應小于2kx | ||
C. | 不可能相對滑動 | D. | 拉力F應小于$\frac{2(M+m)kx}{m}$ |
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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:解答題
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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. | 2:1 | B. | 3:1 | C. | $2\sqrt{3}$:1 | D. | $3\sqrt{3}$:1 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | C對P板的壓力先變小后變大 | B. | C的受到Q的庫侖力先變小后變大 | ||
C. | C的電勢能先變大后變小 | D. | C的速度先先變大后變小 |
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