分析 由于帶電粒子從磁場(chǎng)邊緣A點(diǎn)沿圓半徑AO方向射入磁場(chǎng),由幾何關(guān)系知道粒子離開磁場(chǎng)時(shí)是背向圓心的,又因?yàn)榱W与x開磁場(chǎng)時(shí)速度方向偏轉(zhuǎn)了90°角.則粒子的軌跡就很容易的畫出來.則半徑就是圓形磁場(chǎng)的半徑,找到這個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)其余的很容易求得.
解答 解:(1)畫出軌跡過程圖如圖所示,
由對(duì)稱性可知粒子沿圓形磁場(chǎng)區(qū)域的半徑方向入射就一定沿圓形磁場(chǎng)區(qū)域的半徑方向出射,
所以粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為:r=R
(2)粒子以入射速度v做勻速圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),洛倫茲力提供向心力得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
即為:v=$\frac{qBr}{m}$
(3)勻速圓周運(yùn)動(dòng)的周期為:T=$\frac{2πr}{v}$=$\frac{2πm}{qB}$
粒子軌跡所對(duì)的圓心角為:α=$\frac{π}{2}$
粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為:t=$\frac{α}{2π}$T=$\frac{\frac{π}{2}}{2π}•T$=$\frac{πm}{2qB}$
答:(1)粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為R;
(2)粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的速度大小為$\frac{qBr}{m}$;
(3)粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為$\frac{πm}{2qB}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查帶電粒子在有界圓形磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng),利用對(duì)稱性可知從圓形磁場(chǎng)區(qū)域向圓心方向射入則離開磁場(chǎng)時(shí)必背向圓心方向,從而畫出粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡,由幾何關(guān)系求出做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑,再由半徑公式和周期公式得到所求.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓最早指出力不是維持物體運(yùn)動(dòng)的原因 | |
B. | 伽利略提出了萬有引力定律 | |
C. | 開普勒總結(jié)歸納了行星運(yùn)動(dòng)定律,從而提出了日心說 | |
D. | 卡文迪許測(cè)出了引力常量 |
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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:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 碰撞前兩物體動(dòng)量相同 | |
B. | 質(zhì)量m1等于質(zhì)量m2 | |
C. | 碰撞后兩物體一起做勻速直線運(yùn)動(dòng) | |
D. | 碰撞前兩物體動(dòng)量大小相等、方向相反 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 第一宇宙速度是物體在地面附近繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的速度 | |
B. | 第一宇宙速度v1=7.9 km/s,第二宇宙速度v2=11.2 km/s,則人造衛(wèi)星繞地球在圓軌道上運(yùn)行時(shí)的速度大于等于v1,小于v2 | |
C. | 第二宇宙速度是在地面附近使物體可以掙脫地球引力束縛,成為繞太陽運(yùn)行的人造行星的最小發(fā)射速度 | |
D. | 美國發(fā)射的“鳳凰號(hào)”火星探測(cè)衛(wèi)星,其發(fā)射速度大于第三宇宙速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電源的輸出功率一定變小 | |
B. | 電壓表V1的讀數(shù)變小,電流表A1的讀數(shù)變小 | |
C. | 電壓表V2的讀數(shù)變大,電流表A2的讀數(shù)變小 | |
D. | 電壓表V2的讀數(shù)變小,電流表A2的讀數(shù)變小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 60° | B. | 45° | C. | 15° | D. | 30° |
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