9.如圖所示,兩同心圓半徑分別為r1=R和r2=($\sqrt{2}$+1)R.環(huán)形區(qū)域內(nèi)存在垂直于圓面的勻強磁場.一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電粒子從圓心處以速率v出發(fā)沿圓面運動而恰好不能穿越大圓所包圍的區(qū)域,不計重力.則
(1)環(huán)形區(qū)域內(nèi)勻強磁場的磁感應強度是多大?
(2)該粒子的運動周期是多大?

分析 (1)粒子在小圓內(nèi)做勻速直線運動,進入磁場后做勻速圓周運動,不能穿越大圓,即運動軌跡應和大圓相切,確定軌跡求出半徑即可求解.
(2)找到圓周運動軌跡的圓心角,結(jié)合周期計算時間,再加上勻速直線運動時間.

解答 解:(1)如圖所示,粒子從圓心出發(fā)后先在小圓內(nèi)做勻速直線運動,射入磁場做勻速圓周運動后再次射入小圓做勻速直線運動,據(jù)對稱性可知,粒子必然會再次回到小圓的圓心處.運動軌跡如圖所示.
設(shè)粒子在磁場中做勻速圓周運動的半徑為r,
環(huán)形區(qū)域內(nèi)勻強磁場的磁感應強度是B,據(jù)牛頓第二定律有     $qvB=m\frac{v^2}{r}$①
由幾何關(guān)系知      $\sqrt{{r^2}+{R^2}}+r=(\sqrt{2}+1)R$
解得:r=R②
由  ①②聯(lián)立可解得$B=\frac{mv}{qR}$③
(2)粒子在磁場中做勻速圓周運動的周期為  ${T_1}=\frac{2πr}{v}$④
由②④聯(lián)立得${T_1}=\frac{2πR}{v}$⑤
圖中θ角滿足$tanθ=\frac{R}{r}$=1⑥
由②⑥聯(lián)立得θ=45°     ⑦
則可知粒子將沿圖示運動軌跡從出發(fā)到第四次回到小圓圓心時完成一個運動周期,
因而粒子的運動周期為        $T=\frac{8R}{v}+4×\frac{{3{T_1}}}{4}$⑧
將  ④代入 ⑧得   $T=\frac{8R+6πR}{v}$⑨.
答:(1)環(huán)形區(qū)域內(nèi)勻強磁場的磁感應強度是$\frac{mv}{Bq}$
(2)該粒子的運動周期是$\frac{8R+6πR}{v}$

點評 本題考查帶電粒子在磁場及電場中的運動,要注意正確分析物理過程,明確帶電粒子在磁場中的圓周運動,靈活應用幾何關(guān)系求解,注意粒子的周期運動.

練習冊系列答案
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13.圖甲為多用電表的示意圖,其中S、K、T為三個可調(diào)節(jié)的部件,現(xiàn)用此電表測量一阻值約2000Ω的定值電阻.測量的某些操作步驟如下:

①調(diào)節(jié)可調(diào)部件S(選填S、K、T),使電表指針停在刻度左邊0刻度處;
②調(diào)節(jié)可調(diào)部件K.使它的尖端指向×100位置;
③將紅、黑表筆分別插入“+”、“-”插孔,筆尖相互接觸,調(diào)節(jié)可調(diào)部件T(選填S、K、T),使電表指針停在刻度盤右邊0刻度處.
④將紅、黑表筆筆尖分別接觸待測電阻的兩端,當指針停止擺動后,表頭指針所指刻度如圖乙所示,則該電阻的阻值R=1500Ω.
⑤測量完畢,調(diào)節(jié)可調(diào)部件K,使它的尖端指向OFF.

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14.把一個放在水平地面上,棱長為a的均勻正方體,繞其一條棱翻轉(zhuǎn)時,其重心位置升高的最大高度是多少?

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A.小球的機械能守恒
B.球剛脫離彈簧時動能最大
C.球在最低點所受的彈力等于重力
D.在某一階段內(nèi),小球的動能減小而小球的機械能增加

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4.如圖所示為矩形線圈在勻強磁場中勻速轉(zhuǎn)動時產(chǎn)生的正弦交變電流隨時間變化的圖象,由圖可知:電流的有效值為$\frac{5}{2}\sqrt{2}$A,頻率為10Hz.

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A.下邊進入磁場時,線圈Ⅱ也立即做一段時間的勻速運動
B.從下邊進入磁場開始的一段時間內(nèi),線圈Ⅱ做加速度不斷減小的減速運動
C.兩線圈產(chǎn)生的焦耳熱相等
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1.某組同學實驗得出數(shù)據(jù),畫出a-F圖如圖所示,那么該組同學實驗中出現(xiàn)的問題可能是( 。
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18.某同學利用圖(a)所示實驗裝置研究“小車加速度a與砂桶(含砂)質(zhì)量m的關(guān)系”.

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