9.如圖所示,長為a寬為b的矩形區(qū)域內(nèi)(包括邊界)有磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場,磁場方向垂直紙面向外.0點有一粒子源,某時刻粒子源向磁場所在區(qū)域與磁場垂直的平面內(nèi)所有方向發(fā)射大量質(zhì)量為m電量為q的帶正電的粒子,粒子的速度大小相同,粒子在磁場中做勻速圓周運動的周期為T,最先從磁場上邊界射出的粒子經(jīng)歷的時間為$\frac{T}{12}$,最后從磁場中飛出的粒子經(jīng)歷的時間為$\frac{T}{4}$,不計重力和粒子之間的相互作用,則(  )
A.粒子速度大小為$\frac{qBb}{m}$
B.粒子做圓周運動的半徑為3b
C.a的長度為($\sqrt{3}$+1)b
D.最后從磁場中飛出的粒子一定從上邊界的中點飛出

分析 根據(jù)左手定則可知,粒子在磁場中受到的洛倫茲力的方向向右,將向右偏轉(zhuǎn),由運動的特點與運動的最短時間,即可判斷出偏轉(zhuǎn)的角度;然后由幾何關(guān)系求出粒子的半徑,洛倫茲力提供向心力求出粒子運動的速度.根據(jù)幾何關(guān)系,判斷出最后從磁場中飛出的粒子的軌跡,得出a的長度以及粒子飛出磁場的位置.

解答 解:A、B、根據(jù)左手定則可知,粒子在磁場中受到的洛倫茲力的方向向右,將向右偏轉(zhuǎn).結(jié)合運動的特點可知,粒子向上的分速度越大,則越早從上邊界飛出.所以最早從上邊界飛出的粒子進(jìn)入磁場的方向是豎直向上的.
又由題最先從磁場上邊界射出的粒子經(jīng)歷的時間為$\frac{T}{12}$,根據(jù):$\frac{t}{T}=\frac{θ}{360°}$,則粒子偏轉(zhuǎn)的角度:$θ=\frac{t}{T}×360=\frac{1}{12}×360=30°$.
做出這種情況下粒子運動的軌跡如圖1,由圖中幾何關(guān)系可知:$r=\frac{sin30°}=2b$

粒子在磁場中運動,洛倫茲力提供向心力,即:$qvB=\frac{m{v}^{2}}{r}$
所以:$v=\frac{qBr}{m}=\frac{2qBb}{m}$.故A錯誤,B錯誤;
C、D、粒子的入射的方向在90°的范圍以內(nèi),又r=2b,所以粒子運動的軌跡不會超過半個圓,運動的時間不超過半個周期,由$\frac{t}{T}=\frac{θ}{360°}$可知,軌跡的圓心角越大,則運動的時間越長,而圓心角越大,對應(yīng)的弦長越長,所以粒子運動的最長時間的軌跡,弦長也最長.所以最后射出磁場的粒子一定是從磁場的右邊射出,最后從磁場中飛出的粒子經(jīng)歷的時間為$\frac{T}{4}$,畫出運動的最長軌跡如圖2,

則:$sinα=\frac{r-b}{r}=\frac{2b-b}{2b}=\frac{1}{2}$
所以:α=30°,β=90°-α=60°,
由于最后從磁場中飛出的粒子經(jīng)歷的時間為$\frac{T}{4}$,則偏轉(zhuǎn)角等于90°,γ=90°-β=30°
由幾何關(guān)系可得:$a=r•cosα+r•sinγ=2b•cos30°+2b•sin30°=(\sqrt{3}+1)b$.故C正確,D錯誤.
故選:C

點評 該題考查帶電粒子在磁場中運動的幾種臨界問題,解題的關(guān)鍵是根據(jù)題目的條件,正確畫出粒子運動的軌跡,然后從運動的軌跡中確定臨界條件和幾何關(guān)系.

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19.如圖所示是一交變電流的i-t圖象,則該交變電流的有效值為( 。
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4.下列敘述正確的有(  )
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14.在跳水比賽中,有一個單項是“3m跳板”,其比賽過程可簡化為:運動員走上跳板,再經(jīng)過幾次運動后運動員在跳板的水平點B獲得2m/s的豎直向下的初速度,直到跳板被壓縮到最低點C,接著跳板將運動員豎直向上彈到最高點,運動員做自由落體運動,豎直落入水中,將運動員視為質(zhì)點,運動員質(zhì)量m=50kg,g=10m/s,最高點A、跳板的水平點B、最低點C和水面之間的豎直距離如圖所示.求:
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6.科學(xué)研究中經(jīng)常利用電場、磁場來改變帶電微粒的運動狀態(tài).如圖甲所示,處有一個帶電微粒源可以水平向右發(fā)射質(zhì)量m=3.2×10-9kg,電荷量q=1.6×10-9C,速度v0=0.4m/s的帶正電的微粒.N處有一個豎直放置的熒光屏,微粒源正對著熒光屏的正中央O點,二者間距離L=12cm.在熒光屏上以O(shè)點為原點,以垂直于紙面向里為x軸正方向,以豎直向上為y軸正方向建立直角坐標(biāo)系,每個方格的邊長均為1cm,圖乙所示為熒光屏的一部分(逆著微粒運動方向看).在微粒源與熒光屏之間可以施加范圍足夠大的勻強(qiáng)電場、勻強(qiáng)磁場.忽略空氣阻力的影響及微粒間的相互作用,g取10m/s2

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(2)若微粒源與熒光屏之間同時存在勻強(qiáng)電場與勻強(qiáng)磁場
a.當(dāng)電場與磁場方向均豎直向上,電場強(qiáng)度E=20V/m,帶電微粒打在熒光屏上的P點,其坐標(biāo)為(-4cm,0),求磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小;
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3.如圖所示,a是地球的同步衛(wèi)星,b是位于赤道平面內(nèi)的近地衛(wèi)星,c為地面赤道上的物體,已知地球半徑為R,同步衛(wèi)星離地面的高度為h,則(  )
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C.a、b、c速度大小關(guān)系為va>vb>vc
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4.圖(a)是一理想變壓器的電路連接圖,圖(b)是原線圈兩端所加的電壓隨時間變化的關(guān)系圖象,已知電壓表的示數(shù)為20V,兩個定值電阻的阻值R均為10Ω,則:
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(2)將開關(guān)S閉合,求原線圈的輸入功率;
(3)若將電流表A2換成一只如圖所示具有單向?qū)щ娦缘亩䴓O管,請畫出電壓表兩端電壓隨時間變化的關(guān)系圖象,并求出電壓表示數(shù).

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