7.如圖所示,質(zhì)量均為m、電荷量均為q的兩帶異種電荷的粒子從O點進(jìn)入邊界水平的勻強(qiáng)磁場中,帶負(fù)電粒子的速度v1=v0,方向與磁場水平邊界MN的夾角α=30°,帶正電粒子的速度v2=$\sqrt{3}$v0,兩粒子速度方向垂直.已知勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B、方向垂直紙面向里,兩粒子同時到達(dá)磁場邊界,不計重力及粒子間相互作用.
(1)求兩粒子在磁場邊界上的穿出點間的距離d.
(2)求兩粒子進(jìn)入磁場的時間間隔△t.
(3)若MN下方有平行于紙面的勻強(qiáng)電場,且兩粒子出磁場后即在電場中相遇,其中帶負(fù)電粒子做直線運動.求電場強(qiáng)度E的大小和方向.

分析 (1)作出兩粒子的運動軌跡,由牛頓第二定律求出半徑,結(jié)合幾何知識求出d;
(2)根據(jù)公式t=$\frac{θ}{2π}$T求運動時間;
(3)由題意,電場強(qiáng)度的方向應(yīng)與粒子1穿出磁場的方向平行,分為與粒子速度方向相同和相反兩種情況進(jìn)行討論.

解答 解:(1)粒子在勻強(qiáng)磁場中作勻速圓周運動:

根據(jù)牛頓第二定律:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
粒子1圓周運動的圓心角θ1=$\frac{5}{3}$π,OA=2r1sinθ1            
粒子2圓周運動的圓心角θ2=$\frac{2}{3}$π,OB=2r2sinθ2
故d=OA+OB=2r1sin30°+2r2sin60°=$\frac{4m{v}_{0}}{qB}$
(2)粒子圓周運動的周期為:T=$\frac{2πr}{v}$
粒子1在勻強(qiáng)磁場中運動的時間為:t1=$\frac{{θ}_{1}}{2π}$T
粒子2在勻強(qiáng)磁場中運動的時間為:t2=$\frac{{θ}_{2}}{2π}$T
所以有:△t=t1-t2=$\frac{πm}{3qB}$
(3)由題意,電場強(qiáng)度的方向應(yīng)與粒子1穿出磁場的方向平行.

情況一:若電場強(qiáng)度的方向與MN成30°角斜向右上,則粒子1做勻加速直線運動,粒子2做類平拋運動.
Eq=ma   
ABcos30°=v1t-$\frac{1}{2}$at2-$\frac{1}{2}$at2
ABsin30°=v2
解得:E=$\sqrt{3}$Bv0 
情況二:若電場強(qiáng)度的方向與MN成30°角斜向左下,則粒子1做勻減速直線運動,粒子2做類平拋運動.
Eq=ma
ABcos30°=v1t-$\frac{1}{2}$at2-$\frac{1}{2}$at2
ABsin30°=v2t
解得:E=-$\sqrt{3}$Bv0,假設(shè)不成立,
綜上所述,電場強(qiáng)度的大小E=3Bv0,方向與MN成30°角斜向右上.   
答:(1)兩粒子在磁場邊界上的穿出點A、B之間的距離是$\frac{4m{v}_{0}}{Bq}$;
(2)兩粒子進(jìn)入磁場的時間間隔是$\frac{πm}{3qB}$;
(3)若MN下方有平行于紙面的勻強(qiáng)電場,且兩粒子在電場中相遇,其中的粒子1做直線運動.電場強(qiáng)度E的大小為$\sqrt{3}$Bv0,方向與MN成30°角斜向右上.

點評 本題考查帶電粒子在磁場中和電場中運動的問題,解題關(guān)鍵是要正確畫出粒子軌跡過程圖,再與幾何關(guān)系聯(lián)立,對學(xué)生幾何能力要求較高,注意第(3)問由于電場的方向不確定,所以存在兩種可能的情況,注意分析取舍.

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18.如圖所示,B、C、D、E、F五個球并排放置在光滑的水平面上,B、C、D、E四球質(zhì)量相等,而F球質(zhì)量小于B球質(zhì)量,A球的質(zhì)量等于F球質(zhì)量,A球以速度v0向B球運動,所發(fā)生的碰撞均為彈性碰撞,則碰撞之后( 。
A.五個小球靜止,一個小球運動B.四個小球靜止,兩個小球運動
C.三個小球靜止,三個小球運動D.六個小球都運動

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A.粒子經(jīng)偏轉(zhuǎn)一定能回到原點O
B.粒子在x軸上方和下方兩磁場中運動的半徑之比為1:2
C.粒子完成一次周期性運動的時間為$\frac{πm}{3qB}$
D.粒子第二次射入x軸上方磁場時,沿x軸前進(jìn)3R

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A.編號為①的粒子的比荷為$\frac{{\sqrt{3}υ}}{Ba}$
B.編號為②的粒子在磁場區(qū)域內(nèi)運動的時間$t=\frac{πm}{6qB}$
C.編號為③的粒子在ED邊上飛出的位置與E點的距離(2$\sqrt{3}$-3)a
D.三個粒子在磁場內(nèi)運動的時間依次減少并且為4:2:1

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A.“軌道康復(fù)者”的速度是地球同步衛(wèi)星速度的5倍
B.“軌道康復(fù)者”的加速度是地球同步衛(wèi)星加速度的5倍
C.站在赤道上的人可觀察到“軌道康復(fù)者”向東運動
D.“軌道康復(fù)者”可在高軌道上加速,以實現(xiàn)對低軌道上衛(wèi)星的拯救

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16.“橡皮筋動力飛機(jī)”比賽是淮安市中小學(xué)生科技模型大賽中熱門項目之一,如圖,一小孩纏絞橡皮筋,使質(zhì)量為50g的橡皮筋動力飛機(jī)由靜止上升到約6m的高度處,則在纏絞過程中手對橡皮筋做的功可能是( 。
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A.v1:v2:v3=5:3:1
B.在C點落地的小球落地時的動能一定最大
C.三個小球落地的速度相同
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