(2013?常德模擬)如圖所示,在xOy平面的第I象限內存在沿y軸負方向的勻強電場,電場強度大小為E;第Ⅱ象限內有半徑為R的圓分別與x軸、y軸相切于P、Q 兩點,圓內存在垂直于xOy平面向外的勻強磁場.一帶正電的粒子(重力不計)以速率v0從P點射入磁場后恰好垂直y軸進入電場,最后從M(
3
R,0)點射出電場,出射方向與x軸正向夾角為α=600,求:
(1)帶電粒子的比荷;
(2)磁感應強度的大小B;
(3)粒子從射入磁場到射出電場的時間.
分析:(1)粒子垂直于電場進入第一象限,粒子做類平拋運動,由到達M的速度方向可利用速度的合成與分解得知該點y方向的速度.結合牛頓第二定律求得粒子的比荷;
(2)根據(jù)運動學的公式,求出粒子進入電場時的位置,畫出粒子運動的軌跡,根據(jù)圖象中的幾何關系求出粒子運動的半徑,根據(jù)半徑公式R=
mv
qB
求出磁感應強度;
(3)粒子在洛倫茲力的作用下做勻速圓周運動,利用洛倫茲力提供向心力的公式,求出在磁場中運動的時間.利用平拋運動的規(guī)律求出粒子在電場中運動的時間.總時間是各段時間的和.
解答:解:(1)粒子垂直于電場進入第一象限,粒子做類平拋運動,設粒子在電場中運動的時間為t3,在x方向上:
3
R=v0t3
,得:t3=
3
R
v0

y方向:vy=at3=
qE
m
?t3
,
又由于:
vy
v0
=tanα=
3

聯(lián)立以上3個公式解得:
q
m
=
v
2
0
ER

(2)沿電場線方向粒子的位移:y=
1
2
a
t
2
3
=
1
2
?
qE
m
?
t
2
3
=
1
2
?
v
2
0
ER
?E?
3R2
v
2
0
=
3R
2

所以粒子進入電場時的坐標N(0,
3R
2
),所以畫出粒子運動的軌跡如圖:
設粒子做圓周運動的半徑為r,則r+rcosθ=
3R
2
,rsinθ=
R
2

解以上兩個方程得:r=
5
6
R

洛倫茲力提供粒子做圓周運動的向心力,得:qv0B=
m
v
2
0
r

所以:B=
mv0
qr
=
ER
v
2
0
?v0?
5
6R
=
5E
6v0

(3)粒子在磁場中運動的周期:T=
2πr
v0
=
5πR
3v0

設粒子在磁場中運動的時間為t1,在磁場和電場之間運動的時間為t2,
t1
T
=
β
360°
β=π-arcsin
R
2
r
=π-arcsin
3
5
=180°-37°=153°
所以:t1=
153°
360°
?
5πR
3v0
=
17πR
24v0

粒子在磁場和電場之間運動的時間:t2=
R
2
v0
=
R
2v0

粒子從射入磁場到射出電場的時間:t=t1+t2+t3=
17πR
24v0
+
R
2v0
+
3
R
v0

答:(1)帶電粒子的比荷
q
m
=
v
2
0
ER
;
(2)磁感應強度的大小B=
5E
6v0
;
(3)粒子從射入磁場到射出電場的時間t=
17πR
24v0
+
R
2v0
+
3
R
v0
點評:粒子在電場中運動偏轉時,常用能量的觀點來解決問題,有時也要運用運動的合成與分解.粒子在磁場中做勻速圓周運動的圓心、半徑及運動時間的確定也是本題的一個考查重點,要正確畫出粒子運動的軌跡圖,能熟練的運用幾何知識解決物理問題.
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