分析 (1)粒子在磁場中運動靠洛倫茲力提供向心力,通過軌道半徑,根據(jù)牛頓第二定律求出粒子射入磁場的速度.
(2)粒子沿x軸正向射入磁場后,在磁場中運動了$\frac{1}{4}$個圓周后,以速度v逆著電場方向進入電場,原路徑返回后,再射入磁場,在磁場中運動了$\frac{1}{4}$個圓周后離開磁場.求出粒子在磁場中運動的周期,從而求出粒子磁場中運動的時間,根據(jù)牛頓第二定律結(jié)合運動學(xué)公式求出粒子在電場中運動的時間,從而得出最終的總時間.
(3)結(jié)合作圖,找出運動軌跡,然后求解出時間
解答 解:(1)質(zhì)子射入磁場后做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:
qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,
解得:v=$\frac{qBr}{m}$;
(2)質(zhì)子沿x軸正向射入磁場后,在磁場中運動了$\frac{1}{4}$個圓周后,以速度υ逆著電場方向進入電場,原路徑返回后,再射入磁場,在磁場中運動了$\frac{1}{4}$個圓周后離開磁場.
在磁場中運動周期:T=$\frac{2πm}{qB}$,
質(zhì)子在磁場中運動的時間:t1=$\frac{1}{2}$T=$\frac{πm}{qB}$,
進入電場后做勻變速直線運動,加速度大。篴=$\frac{qE}{m}$,
質(zhì)子在電場中運動的時間:t2=$\frac{2v}{a}$=$\frac{2Br}{E}$,
所求時間為:t=t1+t2=$\frac{πm}{qB}$+$\frac{2Br}{E}$;
(3)當(dāng)質(zhì)子沿與x軸正方向成夾角θ的方向從第一象限射入磁場時,設(shè)質(zhì)子將從A點射出磁場,如圖所示:
其中O1、O2分別為磁場區(qū)域圓和質(zhì)子軌跡圓的圓心.
由于軌跡圓的半徑等于磁場區(qū)域圓的半徑,所以O(shè)O1AO2為菱形,即AO2平行x軸,說明質(zhì)子以平行y軸的速度離開磁場,也以沿y軸負(fù)方向的速度再次進入磁場,有:
∠O2=90°-θ.
所以,質(zhì)子第一次在磁場中運動的時間:t1′=$\frac{90°-θ}{360°}$T,
此后質(zhì)子軌跡圓的半徑依然等于磁場區(qū)域圓的半徑,設(shè)質(zhì)子將從C點再次射出磁場.
如圖所示,其中O1、O3分別為磁場區(qū)域圓和質(zhì)子軌跡圓的圓心,AO3平行x軸.
由于O1AO3C為菱形,即CO1平行AO3,即平行x軸,說明C就是磁場區(qū)域圓與x軸的交點.
這個結(jié)論與θ無關(guān).所以,OO2O3C為平行四邊形,∠O3=90°+θ
質(zhì)子第二次在磁場中運動的時間為:t2′=$\frac{90°+θ}{360°}$T,
質(zhì)子在磁場中運動的總時間:t′=t1′+t2′=$\frac{1}{2}$T=$\frac{πm}{qB}$;
答:(1)質(zhì)子射入磁場時速度的大小為$\frac{qBr}{m}$;
(2)若質(zhì)子沿x軸正方向射入磁場,質(zhì)子從O點進入磁場到第二次離開磁場經(jīng)歷的時間為$\frac{πm}{qB}$+$\frac{2Br}{E}$;
(3)若質(zhì)子沿與x軸正方向成夾角θ的方向從O點射入第一象限的磁場中,質(zhì)子在磁場中運動的總時間為$\frac{πm}{qB}$.
點評 本題考查了粒子在勻強磁場和勻強電場中的運動,關(guān)鍵是理清粒子的運動規(guī)律,在磁場中做勻速圓周運動,進入電場速度方向與電場方向平行,先做勻減速直線運動,返回做勻加速直線運動.
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A. | 0~ta段火箭的加速度小于ta~tb段火箭的加速度 | |
B. | 0~tb段火箭是上升的,tb~tc段火箭是下落的 | |
C. | tb時刻火箭的速度最大 | |
D. | tc時刻火箭回到地面 |
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A. | 下落過程中鋁環(huán)能產(chǎn)生方向改變的感應(yīng)電流 | |
B. | 磁鐵對桌面的壓力始終大于其自身的重力 | |
C. | 鋁環(huán)所受安培力的方向先向上后向下 | |
D. | 鋁環(huán)的加速度小于或等于g |
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A. | 質(zhì)子僅由電場加速 | |
B. | 質(zhì)子在電場中被加速,加速電壓越高,射出的速率v越大 | |
C. | D型盒的直徑越大,射出的率度v越大 | |
D. | 質(zhì)子在磁場中運動的周期隨質(zhì)子速度增大而增大 |
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A. | 10V. | B. | 5V. | C. | 2.5V. | D. | 4.0V |
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