9.如圖所示,在xoy坐標(biāo)平面內(nèi)以O(shè)′為圓心,半徑r=0.1m的圓形區(qū)域內(nèi)存在垂直紙面向外的磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.1T的勻強(qiáng)磁場,圓形區(qū)域的下端與x軸相切于坐標(biāo)原點(diǎn)O.現(xiàn)從坐標(biāo)原點(diǎn)O沿xoy平面在y軸兩側(cè)各30°角的范圍內(nèi),發(fā)射速率均為v0=1.0×106 m/s的帶正電粒子,粒子在磁場中的偏轉(zhuǎn)半徑也為r=0.1m,不計粒子的重力、粒子對磁場的影響及粒子間的相互作用力,求:

(1)粒子的比荷$\frac{q}{m}$;
(2)沿y軸正方向射入磁場的粒子,在磁場中運(yùn)動的時間;
(3)若在x≥0.1m,y>0的區(qū)域有電場強(qiáng)度E=1.0×105 N/C、豎直向下的勻強(qiáng)電場,則粒子到達(dá)x軸最遠(yuǎn)位置的坐標(biāo).

分析 (1)由洛倫茲力提供向心力列方程求粒子的比荷;
(2)作出粒子運(yùn)動軌跡,確定粒子在磁場中轉(zhuǎn)過的圓心角后可確定磁場中的時間;
(3)當(dāng)粒子沿著y軸兩側(cè)30°角射入時,將會沿著水平方向射出磁場區(qū)域,之后垂直虛線MN分別從P'、Q'射入電場區(qū),做類平拋運(yùn)動.

解答 (1)帶電粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動,由牛頓第二定律得:
$q{v_0}B=m\frac{{{v_0}^2}}{r}$…①
解得:$\frac{q}{m}=\frac{v_0}{Br}=1.0×{10^8}C/kg$…②
(2)分析可知,帶電粒子運(yùn)動過程如圖所示:
由粒子在磁場中運(yùn)動的周期:$T=\frac{2πr}{v_0}$…③
可知粒子在磁場中運(yùn)動的時間:
$t=\frac{1}{4}T=\frac{πr}{{2{v_0}}}=1.57×{10^{-7}}s$…④
(3)由題意分析可知,當(dāng)粒子沿著y軸兩側(cè)30°角射入時,
將會沿著水平方向射出磁場區(qū)域,之后垂直電場分別從P?、Q?射入電場區(qū),
做類平拋運(yùn)動,最終到達(dá)x軸的位置分別為最遠(yuǎn)位置P和最近位置Q.
粒子在電場中,由牛頓第二定律得:qE=ma…⑤
由幾何關(guān)系P?到x軸的距離:y1=1.5r…⑥
${t_1}=\sqrt{\frac{{2{y_1}}}{a}}=\sqrt{\frac{3mr}{qE}}$…⑦
最遠(yuǎn)位置P坐標(biāo)為:${x_1}=r+{v_0}{t_1}=r+{v_0}\sqrt{\frac{3mr}{qE}}=0.27m$…⑧
答:(1)粒子的比荷$\frac{q}{m}$為1×108C/kg;
(2)沿y軸正方向射入磁場的粒子,在磁場中運(yùn)動的時間1.57×10-7s;
(3)粒子到達(dá)x軸最遠(yuǎn)位置的坐標(biāo)為0.27m.

點(diǎn)評 本題考查粒子在洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動,在電場力作用下做類平拋運(yùn)動,掌握兩種運(yùn)動的處理規(guī)律,學(xué)會運(yùn)動的分解與幾何關(guān)系的應(yīng)用.注意正確做出運(yùn)動軌跡是解題的重點(diǎn).

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A.保持繩長不變,增大角速度,繩對手的拉力將減小
B.保持繩長不變,增大角速度,繩對手的拉力將不變
C.保持周期不變,增大繩長,繩對手的拉力將增大
D.保持周期不變,增大繩長,繩對手的拉力將減小

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A.B=$\frac{{\sqrt{2qUm}}}{qd}$,E=$\frac{4U}njmg4k5$B.B=$\frac{{\sqrt{qUm}}}{qd}$,E=$\frac{4U}zu9h5vz$C.B=$\frac{{\sqrt{2qUm}}}{qd}$,E=$\frac{2U}f4ebsuy$D.B=$\frac{{\sqrt{qUm}}}{qd}$,E=$\frac{2U}mfwtt2d$

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C.滑動摩擦力只能做負(fù)功
D.重力對物體做功,物體的重力勢能可能增加

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