【題目】如圖,比荷分別為k2k的甲、乙兩帶正電粒子不計重力,由靜止狀態(tài)經(jīng)相同電壓U加速后從坐標原點O沿x軸的正方向射入勻強磁場區(qū)域Ⅰ和勻強磁場區(qū)域Ⅱ,經(jīng)兩磁場后分別打在屏上兩點未標出。已知Ⅰ、Ⅱ兩磁場是相鄰的矩形區(qū)域,區(qū)域的寬均為a,區(qū)域的邊界平行于y軸,兩磁場的方向均與Oxy坐標平面垂直但方向相反,磁感應強度的大小均為式中U為加速電壓。屏垂直于x軸且到y軸的距離為6a

求甲、乙兩粒子在磁場Ⅱ中運動的軌跡的半徑之比

兩點間的距離

若使甲、乙兩粒子最終能打到屏上的同一點見圖且方向均沿x軸的正方向,可在磁場Ⅰ、Ⅱ的基礎上再加上若干磁場區(qū)。

請在圖中畫出可能的磁場區(qū)域所在的位置并在圖中標明磁場的方向

的情況下,試求甲、乙兩粒子從O點運動到點的時間之比。

【答案】(1); (2) ;

(3)①。

【解析】

由動能定理求得粒子速度,再根據(jù)洛倫茲力做向心力求得軌道半徑;根據(jù)勻速圓周運動和勻速直線運動規(guī)律,由幾何關(guān)系求得偏移,從而得到兩點間的距離;根據(jù)速度方向變化得到磁場類型,在根據(jù)偏移量相等得到磁場寬度;根據(jù)幾何關(guān)系得到粒子在磁場中轉(zhuǎn)過的中心角,即可根據(jù)周期求得在磁場中的運動時間;再根據(jù)勻速直線運動規(guī)律得到在非磁場區(qū)域的運動時間,從而得到兩粒子運動時間之比。

設粒子質(zhì)量為m,電荷量為q,加速后的速度為v,那么,由動能定理可得:,所以,;

那么,粒子在磁場Ⅱ中運動的速度為v,粒子只受洛倫茲力作用,故粒子做勻速圓周運動,洛倫茲力做向心力,設軌道半徑為R,則有:;

所以,軌道半徑;故,

那么,甲、乙兩粒子在磁場Ⅱ中運動的軌跡的半徑之比;

根據(jù)粒子的軌道半徑,根據(jù)粒子在磁場中做勻速圓周運動,離開磁場后做勻速直線運動;

由幾何關(guān)系可得:粒子在區(qū)域Ⅰ做逆時針旋轉(zhuǎn),在區(qū)域Ⅱ做順時針旋轉(zhuǎn),且轉(zhuǎn)動角度相同,故粒子離開磁場時的速度方向沿方向;

故粒子打在屏上的縱坐標

,,所以,;

可得:增加兩個方向相反的磁場,磁場寬度相同且都小于軌道半徑時,粒子離開磁場后的方向沿方向;

又有兩粒子軌道半徑不同,那么,每次偏轉(zhuǎn)位移不等,故要使粒子打在同一位置,那么,后添加的磁場正好把前面磁場產(chǎn)生的偏轉(zhuǎn)位移抵消;

根據(jù)幾何關(guān)系可得:要使甲、乙兩粒子最終能打到屏上的同一點且方向均沿x軸的正方向,只能在x區(qū)間任意位置加上對稱磁場,且沿方向,先向外后向里;

故可能的磁場區(qū)域如圖所示:

甲粒子在每個磁場區(qū)間轉(zhuǎn)過的中心角,故在磁場中的運動時間

甲粒子在非磁場區(qū)間運動時間;

乙粒子在每個磁場區(qū)間轉(zhuǎn)過的中心角,故在磁場中的運動時間

乙粒子在非磁場區(qū)間運動時間;

故甲、乙兩粒子從O點運動到點的時間之比;

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A. 使U1減小為原來的

B. 使U2增大為原來的2

C. 使偏轉(zhuǎn)板的長度增大為原來2

D. 使偏轉(zhuǎn)板的距離減小為原來的

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A. 軌道2運行速率大于

B. 衛(wèi)星兩次經(jīng)過近地點的向心加速度大小相等

C. 衛(wèi)星在軌道2周期小于在軌道1的周期

D. 軌道2可能是地球同步衛(wèi)星軌道

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A. 電阻R1的功率增大

B. 滑片P向右移動過程中,電阻R3中有向上的瞬時電流

C. 電壓表示數(shù)U和電流表示數(shù)I的比值不變

D. 的比值不變

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A. 該物塊帶負電

B. 皮帶輪的傳動速度大小一定為lms

C. 若已知皮帶的長度,可求出該過程中物塊與皮帶發(fā)生的相對位移

D. 2s45s內(nèi),物塊與皮帶仍可能有相對運動

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A. b物體所受摩擦力的大小為F.

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