10.如圖所示,真空室內(nèi)存在寬度為d=8cm的勻強磁場區(qū)域,磁感應(yīng)強度B=0.332T,磁場方向垂直于紙面向里;ab、cd足夠長,cd為厚度不計的金箔,金箔右側(cè)有一勻強電場區(qū)域,電場強度E=3.32×105 N/C,方向與金箔成37°角.緊挨邊界ab放一點狀α粒子放射源S,可沿紙面向各個方向均勻放射初速率相同的α粒子,已知:mα=6.64×10-27Kg,qα=3.2×10-19C,初速率v=3.2×106m/s.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)α粒子在磁場中作圓周運動的軌道半徑R;
(2)金箔cd被α粒子射中區(qū)域的長度L;
(3)設(shè)打在金箔上d端離cd中心最遠的α粒子在穿出金箔過程中以不變的速度方向進入電場,在電場中運動通過N點,SN⊥ab且SN=40cm,則此α粒子從金箔上穿出的過程中損失的動能△Ek為多少?

分析 (1)根據(jù)洛倫茲力提供向心力列式求半徑即可;
(2)粒子速度向下進入磁場時,可以到達cd最下端;當粒子向上運動,且軌跡與cd相切時,可以到達cd邊界最高點,根據(jù)幾何關(guān)系求解射中區(qū)域的長度;
(3)根據(jù)幾何關(guān)系,求出粒子出磁場的位置,得出進入磁場的初速度方向,最終得出粒子做類平拋運動,然后將粒子的運動沿著垂直電場方向和平行電場方向正交分解,然后根據(jù)位移公式求解出運動時間,再根據(jù)速度時間公式得出平行電場方向和垂直電場方向的分速度,最后合成合速度,從而得到動能損失.

解答 解:(1)α粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,
則${q}_{α}vB={m}_{α}\frac{{v}^{2}}{R}$,
解得R=$\frac{{m}_{α}v}{B{q}_{α}}=0.2m=20cm$.
(2)設(shè)cd中心為O,向c端偏轉(zhuǎn)的α粒子,當圓周軌跡與cd相切時偏離O最遠,設(shè)切點為P,對應(yīng)圓心O1,
如圖所示,由幾何關(guān)系得,
$\overline{OP}=\overline{SA}=\sqrt{{R}^{2}-(R-d)^{2}}=16cm$,
向d端偏轉(zhuǎn)的α粒子,當沿Sb方向射入時,偏離O最遠,設(shè)此時圓周軌跡與cd交于Q點,對應(yīng)圓心O2,如圖所示,則由幾何關(guān)系得,
$\overline{OQ}=\sqrt{{R}^{2}-(R-d)^{2}}=16cm$,
故金箔cd被α粒子射中區(qū)域的長度L=$\overline{PQ}=\overline{OP}+\overline{OQ}=32cm$.
(3)設(shè)從Q點穿出的α粒子的速度為V′,因半徑O2Q∥場強E,則V′⊥E,故穿出的α粒子在電場中做類平拋運動,軌跡如圖所示.
沿速度V′方向做勻速直線運動,位移${S}_{x}=(\overline{SN}-R)sin53°=16cm$,
沿場強E方向做勻加速直線運動,
位移${S}_{y}=(\overline{SN}-R)cos53°+R=32cm$,
則由Sx=V′t
${S}_{y}=\frac{1}{2}a{t}^{2}$,
a=$\frac{{q}_{α}E}{{m}_{α}}$
代入數(shù)據(jù)解得V′=8.0×105m/s.
故此α粒子從金箔上穿出時,損失的動能為$△{E}_{k}=\frac{1}{2}{m}_{α}{V}^{2}-\frac{1}{2}{m}_{α}V{′}^{2}$,
代入數(shù)據(jù)解得$△{E}_{k}=3.19×1{0}^{-14}$J.
答:(1)α粒子在磁場中作圓周運動的軌道半徑為20cm.
(2)金箔cd被α粒子射中區(qū)域的長度為32cm.
(3)此α粒子從金箔上穿出的過程中損失的動能△Ek為3.19×10-14J.

點評 本題關(guān)鍵將粒子的運動分為磁場中的運動和電場中的運動,對于磁場中的運動根據(jù)洛倫茲力提供向心力列式,同時結(jié)合幾何關(guān)系分析;對于電場中的運動,通常都為類平拋運動,然后根據(jù)正交分解法分解為直線運動研究.

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A.甲型轎車的平均加速度為2.46m/s2B.甲型轎車的平均加速度為8.85m/s2
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