19.如圖(甲)所示,在直角坐標(biāo)系0≤x≤L區(qū)域內(nèi)有沿y軸正方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),右側(cè)有一個(gè)以點(diǎn)(3L,0)為圓心、半徑為L(zhǎng)的圓形區(qū)域,圓形區(qū)域與x軸的交點(diǎn)分別為M、N.現(xiàn)有一質(zhì)量為m,帶電量為e的電子,從y軸上的A點(diǎn)以速度v0沿x軸正方向射入電場(chǎng),飛出電場(chǎng)后從M點(diǎn)進(jìn)入圓形區(qū)域,速度方向與x軸夾角為30°.此時(shí)在圓形區(qū)域加如圖(乙)所示周期性變化的磁場(chǎng)(磁場(chǎng)從t=0時(shí)刻開始變化,且以垂直于紙面向外為磁場(chǎng)正方向),最后電子運(yùn)動(dòng)一段時(shí)間后從N點(diǎn)飛出,速度方向與x軸夾角也為30°.求:

(1)電子進(jìn)入圓形磁場(chǎng)區(qū)域時(shí)的速度大。ㄕ(qǐng)作出電子飛行的軌跡圖);
(2)0≤x≤L區(qū)域內(nèi)勻強(qiáng)電場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)E的大;
(3)寫出圓形磁場(chǎng)區(qū)域磁感應(yīng)強(qiáng)度B0的大小、磁場(chǎng)變化周期T各應(yīng)滿足的表達(dá)式.

分析 (1)電子在電場(chǎng)中作類平拋運(yùn)動(dòng),離開電場(chǎng)時(shí)電子的速度方向與x軸夾角30°,$\frac{{v}_{0}}{v}$=cos30°,可求得電子進(jìn)入圓形區(qū)域時(shí)的速度v.
(2)運(yùn)用運(yùn)動(dòng)的分解法研究可知:電子豎直方向上做初速度為零的勻加速運(yùn)動(dòng),vy=v0tan30°=at=$\frac{eE}{m}$t,水平方向t=$\frac{L}{{v}_{0}}$,聯(lián)立可求出E.
(3)在磁場(chǎng)變化的半個(gè)周期內(nèi)電子的偏轉(zhuǎn)角為60°,由幾何知識(shí)得到在磁場(chǎng)變化的半個(gè)周期內(nèi),粒子在x軸方向上的位移等于電子的軌跡半徑R,由題意,粒子到達(dá)N點(diǎn)而且速度符合要求的空間條件是:$\overline{MN}$=n•R=2L,由牛頓第二定律得到半徑R=$\frac{mv}{e{B}_{0}}$,聯(lián)立得到磁感應(yīng)強(qiáng)度B0的大小表達(dá)式.電子在磁場(chǎng)變化的半個(gè)周期恰好轉(zhuǎn)過$\frac{1}{6}$圓周,同時(shí)MN間運(yùn)動(dòng)時(shí)間是磁場(chǎng)變化半周期的整數(shù)倍時(shí),可使粒子到達(dá)N點(diǎn)并且速度滿足題設(shè)要求,應(yīng)滿足的時(shí)間條件:$\frac{T}{2}$=$\frac{{T}_{運(yùn)}}{6}$,而T=$\frac{2πm}{e{B}_{0}}$,可求得T的表達(dá)式.

解答 解:(1)電子在電場(chǎng)中作類平拋運(yùn)動(dòng),射出電場(chǎng)時(shí),
由速度關(guān)系:$\frac{{v}_{0}}{v}$=cos30°
解得:v=$\frac{2}{3}\sqrt{3}{v}_{0}$
軌跡如圖所示:
(2)由速度關(guān)系得 vy=v0•tan30°=$\frac{\sqrt{3}}{3}$v0
在豎直方向 a=$\frac{eE}{m}$   vy=at=$\frac{eE}{m}$•$\frac{L}{{v}_{0}}$
解得 E=$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}^{2}}{3eL}$
(3)如圖所示,在磁場(chǎng)變化的半個(gè)周期內(nèi)粒子的偏轉(zhuǎn)角為60°,所以,在磁場(chǎng)變化的半個(gè)周期內(nèi),粒子在x軸方向上的位移等于R.粒子到達(dá)N點(diǎn)而且速度符合要求的空間條件是:
$\overline{MN}$=n•R=2L
電子在磁場(chǎng)作圓周運(yùn)動(dòng)的軌道半徑 R=$\frac{mv}{e{B}_{0}}$=$\frac{2\sqrt{3}m{v}_{0}}{e{B}_{0}}$
得 B0=$\frac{n\sqrt{3}m{v}_{0}}{3eL}$(n=1,2,3…)
若粒子在磁場(chǎng)變化的半個(gè)周期恰好轉(zhuǎn)過$\frac{1}{6}$圓周,同時(shí)MN間運(yùn)動(dòng)時(shí)間是磁場(chǎng)變化半周期的整數(shù)倍時(shí),可使粒子到達(dá)N點(diǎn)并且速度滿足題設(shè)要求.應(yīng)滿足的時(shí)間條件:$\frac{T}{2}$=$\frac{{T}_{運(yùn)}}{6}$   T=$\frac{1}{3}$T運(yùn)=$\frac{2πm}{3{B}_{0}e}$
代入T的表達(dá)式得:T=$\frac{2\sqrt{3}πL}{3n{v}_{0}}$(n=1,2,3…)
答:(1)電子進(jìn)入圓形區(qū)域時(shí)的速度大小是$\frac{2}{3}\sqrt{3}{v}_{0}$,軌跡如圖所示;
(2)0≤x≤L區(qū)域內(nèi)勻強(qiáng)電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)大小是$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}^{2}}{3eL}$;
(3)寫出圓形區(qū)域磁場(chǎng)的變化周期表達(dá)式為T=$\frac{2\sqrt{3}πL}{3n{v}_{0}}$(n=1,2,3…)、磁感應(yīng)強(qiáng)度B0的大小表達(dá)式是得 B0=$\frac{n\sqrt{3}m{v}_{0}}{3eL}$(n=1,2,3…).

點(diǎn)評(píng) 本題關(guān)鍵是將粒子的運(yùn)動(dòng)沿著水平方向和豎直方向正交分解,然后根據(jù)牛頓運(yùn)動(dòng)定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式列式分析求解;解題過程中要畫出軌跡圖分析,特別是第三小題,要抓住周期性,根據(jù)幾何關(guān)系求解電子的半徑滿足的條件.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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A.0B.10NC.20ND.30N

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7.如圖所示,帶有正電荷的A粒子和B粒子同時(shí)從勻強(qiáng)磁場(chǎng)的邊界上的P點(diǎn)分別以30°和60°(與邊界的交角)射入磁場(chǎng),又同時(shí)從磁場(chǎng)邊界上的Q點(diǎn)飛出,設(shè)邊界上方的磁場(chǎng)范圍足夠大,則下列說法中正確的是( 。
A.A粒子運(yùn)動(dòng)的速率可能跟B粒子的相等
B.A粒子做完圓周運(yùn)動(dòng)的周期比B粒子的小
C.A粒子的軌跡半徑比B粒子的軌跡半徑大
D.若A粒子是α粒子,則B粒子可能是質(zhì)子

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14.如圖所示,P是一個(gè)放射源,從開口處在紙面內(nèi)向各個(gè)方向放出某種粒子(不計(jì)重力),而這些粒子最終必須全部垂直射到底片MN這一有效區(qū)域,并要求底片MN上每一地方都有粒子到達(dá).假若放射源所放出的是質(zhì)量為m、電量為q的帶正電的粒子,且所有的粒子速率都是v,M與放射源的出口在同一水平面,底片MN豎直放置,底片MN長(zhǎng)為L(zhǎng).為了實(shí)現(xiàn)上述目的,我們必須在P的出口處放置一有界勻強(qiáng)磁場(chǎng).則勻強(qiáng)磁場(chǎng)的方向?yàn)榇怪庇诩埫嫦蛲,勻?qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小為$\frac{2mv}{qL}$,最小有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)的面積S為$\frac{1}{4}$πL2

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4.如圖a所示,水平直線MN下方有豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng),現(xiàn)將一重力不計(jì)、比荷$\frac{q}{m}$=106C/kg的正電荷置于電場(chǎng)中的O點(diǎn)由靜止釋放,經(jīng)過$\frac{π}{15}$×10-5s后,電荷以v0=1.5×l04m/s的速度通過MN進(jìn)入其上方的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)與紙面垂直,磁感應(yīng)強(qiáng)度B按圖b所示規(guī)律周期性變化(圖b中磁場(chǎng)以垂直紙面向外為正,以電荷第一次通過MN時(shí)為t=0時(shí)刻).求:
(1)勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度E.
(2)帶電粒子第一次進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),粒子在其中的運(yùn)動(dòng)半徑和運(yùn)動(dòng)時(shí)間各為多少?
(3)圖b中t=$\frac{4π}{5}$×10-5s時(shí)刻電荷與O點(diǎn)的水平距離.
(4)如果在O點(diǎn)右方d=67.5cm處有一垂直于MN的足夠大的擋板,求電荷從O點(diǎn)出發(fā)運(yùn)動(dòng)到擋板所需的時(shí)間.

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11.兩個(gè)力F1和F2間的夾角為θ,兩力的合力為F,以下說法正確的是( 。
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