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5.如圖所示,以MN為邊界分布著范圍足夠大的等大反向的勻強磁場,一個質(zhì)量為m,帶電量為-q的粒子,以初速度v0從邊界上的P點沿與MN成30°角的方向射入MN右側(cè)磁場區(qū)域后,通過了邊界上的Q點,已知PQ間距為L.(不計粒子重力)
(1)求磁感應(yīng)強度B的大小應(yīng)滿足什么條件;
(2)證明:粒子從P點到Q點的運動時間為定值,與磁感應(yīng)強度B的大小無關(guān).

分析 (1)分析粒子在磁場兩側(cè)運動的情況,求出每次圓周運動粒子向下平移的距離,找到粒子能經(jīng)過Q點的幾何條件,再與洛倫茲力提供向心力聯(lián)立,即可求出磁感應(yīng)強度B所滿足的條件;
(2)求出粒子運動的總的弧長,即總路程,根據(jù)t=$\frac{s}{{v}_{0}}$即可求出粒子從P點到Q點的運動時間,式子中各物理量均為定值,并且里面不含磁感應(yīng)強度B即可證明結(jié)論.

解答 解:(1)粒子在兩側(cè)磁場中做圓周運動的軌跡示意圖,如圖所示,
根據(jù)幾何關(guān)系可知,粒子圓周運動的半徑與L間應(yīng)滿足:L=nR(n=1,2,3…)
根據(jù)洛倫茲力提供向心力可得:qv0B=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$
聯(lián)立兩式可得:B=$\frac{m{v}_{0}}{qR}$=$\frac{nm{v}_{0}}{qL}$(n=1,2,3…)
(2)設(shè)粒子經(jīng)過n次圓周運動運動到Q點,
圖中每段圓周的長度:s0=$\frac{2πR}{6}$=$\frac{πL}{3n}$
從P點到Q點軌跡的總長度:s=ns0=$\frac{πL}{3}$
粒子圓周運動的速度大小不變,所以粒子在磁場中的運動時間:t=$\frac{s}{{v}_{0}}$=$\frac{πL}{3{v}_{0}}$
可見,粒子從P點到Q點的運動時間為定值,與磁感應(yīng)強度B的大小無關(guān)
答:(1)磁感應(yīng)強度B的大小應(yīng)滿足B=$\frac{nm{v}_{0}}{qL}$(n=1,2,3…);
(2)證明過程見解析.

點評 本題考查帶電粒子在有界磁場中的運動,解題關(guān)鍵是要畫出粒子軌跡過程圖,找出粒子從P點出發(fā)能通過Q點的幾何條件,再與洛倫茲力提供向心力結(jié)合即可求解,第二問證明粒子從P點到Q點的運動時間為定值,與磁感應(yīng)強度B的大小無關(guān),只需求解時間t的表達式即可.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

18.如圖所示,用折射率n=$\sqrt{2}$的透明材料制成的一塊柱體形棱鏡的水平截面圖,F(xiàn)D為四分之一圓周,O為圓心,且AB∥OD,光線沿半徑方向與BF成30°夾角入射,最后從AB面射出.問:
(1)入射光線在BF面能否發(fā)生全反射?說明理由.
(2)出射光線與AB面的夾角為多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.人用繩子通過動滑輪拉A,A穿在光滑的豎直桿上,當(dāng)以速度v0勻速地拉繩使物體A到達如圖所示位置時,繩與豎直桿的夾角為θ,求A物體實際運動的速度是( 。
A.$\frac{v_0}{cosθ}$B.v0sinθC.v0cosθD.$\frac{v_0}{sinθ}$

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

13.四個電阻組成電路如圖所示,R1=2R2=2R3=4R4,則這四個電阻通過的電流之比I1:I2:I3:I4=5:1:1:4,若每個電阻的額定功率均為60W,則這段電路允許消耗的最大功率為72W.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

20.如圖,分界線的上方是垂直紙面向里的無限大的勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B;下方是水平方向的無限大勻強電場,場強為E,質(zhì)量為m的帶電粒子分別帶等量異種電荷,電荷量都是q,它們同時從A點以垂直于分界線的速度v飛入磁場,并且最終在電場中的某點相遇,不計重力、兩個點電荷之間的作用力和一切阻力,求:
(1)粒子在磁場中運動的半徑的大;
(2)粒子相遇前在電場中運動的時間;
(3)粒子出發(fā)點到相遇點的距離大小.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

10.已知地面附近常溫下的大氣壓強p0=1.0atm,空氣密度ρ1=1.2kg/m3.一氣球自身質(zhì)量為0.8kg(內(nèi)部沒有氣體),為了使氣球能升空,需向氣球內(nèi)充某種氣體.重力加速度g=10m/s2
(i)常溫下向該氣球緩慢充氣,充氣穩(wěn)定后,球內(nèi)氣體密度ρ2=0.2kg/m3,求氣球剛好能自由懸浮在地面附近時的體積;
(ii)給該氣球充入此氣體后密封,在常溫下,氣球內(nèi)氣體的壓強為p0、體積為1.8m3,隨著氣球緩慢上升,當(dāng)球內(nèi)氣體壓強變?yōu)?.75atm時,其體積變?yōu)?.2m3.請通過計算判斷該氣球是否漏氣(溫度變化忽略不計).

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.按照我國月球探測活動計劃,共分兩步.第一步“繞月”工程,圓滿完成任務(wù)后,再開展第二步“落月”工程.假設(shè)月球半徑為R,月球表面的重力加速度為g0,飛船沿距月球中心距離為3R的圓形軌道Ⅰ運動,到達軌道的A點,點火變軌進入橢圓軌道Ⅱ,到達軌道Ⅱ的近月點B再次點火進入近月軌道Ⅲ(B點離月球表面的高度小于月球的半徑)繞月球做圓周運動,根據(jù)以上信息,求(1)飛船在軌道I上運行的速度大;
(2)飛船在橢圓軌道Ⅱ上A處的加速度大;
(3)飛船在橢圓軌道Ⅱ上從A處運動到B處的最短時間.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

14.如圖所示,一傾角為θ=37°的傳送帶兩端緊挨著兩水平平臺,底端的平臺粗糙,頂端的平臺光滑,頂端平臺上有一輕質(zhì)彈簧,其右端固定在豎直墻上,自由伸長時左端剛好在傳送帶的頂端,傳送帶始終以v=1m/s的速率順時針運行,現(xiàn)把裝有貨物的貨箱無初速度地放在傳送帶的底端,貨箱先加速后勻速運動到傳送帶頂端的平臺上,壓縮彈簧至最短時(在彈性限度內(nèi)),將彈簧鎖定并取下貨物,然后解除鎖定,彈簧將空貨箱彈出,空貨箱沿傳送帶下滑到傳送帶底端的粗糙平臺上.已知傳送帶兩端的距離為L=5.0m,空貨箱質(zhì)量為m=2kg,貨物質(zhì)量為M=6kg,貨箱與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為μ=0.8,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2,貨箱始終沒有離開傳送帶及平臺.求:
(1)裝有貨物的貨箱向上加速運動的時間;
(2)空貨箱被彈簧彈回傳送帶頂端時的速度大。
(3)從貨箱開始向上運動到返回到傳送帶底端的過程中,因與傳送帶摩擦而產(chǎn)生的熱能為多少.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.如圖所示是某靜電場的一部分電場線分布情況,下列說法中正確的是( 。
A.這個電場可能是負點電荷的電場
B.A點的電場強度小于B點的電場強度
C.A、B兩點的電場強度方向不相同
D.負電荷在B點處受到的電場力的方向沿B點的切線方向

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