分析 (1)粒子要能再次返回勻強磁場B2中,在勻強磁場B1中的軌跡半徑最大時軌跡與y軸相切,畫出軌跡,求出勻強磁場B1中的最大半徑,從而求得磁感應(yīng)強度B1的最小值,即可得解.
(2)分析軌跡對應(yīng)的圓心角,求得粒子在磁場中的運動時間.
(3)粒子在電場中做類平拋運動,由分位移和分速度公式求解電場強度.
解答 解:(1)當(dāng)粒子剛好能再次返回勻強磁場B2中時軌跡如圖,設(shè)粒子在磁場B1中和磁場B2中的軌跡分別為r1和r2.
在磁場B2中,有 qvB2=m$\frac{{v}^{2}}{{r}_{2}}$,
在磁場B1中,有 qvB1=m$\frac{{v}^{2}}{{r}_{1}}$,
由幾何知識可知,r1=r2.解得 B1=B2.
故磁感應(yīng)強度B1滿足條件:B1≥B2時,粒子能再次返回勻強磁場B2中.
(2)在滿足B1=B2時,由軌跡可知,粒子在磁場B1中軌跡對應(yīng)的圓心角為240°
在磁場B1中的運動時間 t1=$\frac{240°}{360°}$T=$\frac{2}{3}×\frac{2πm}{q{B}_{2}}$=$\frac{4πm}{3q{B}_{2}}$
第一次進入磁場B2中的運動時間 t2=$\frac{1}{2}$T=$\frac{πm}{q{B}_{2}}$
再次進入磁場B2中的運動時間 t3=$\frac{1}{6}$T=$\frac{πm}{3q{B}_{2}}$
從E點射出磁場B2后速度與OP平行,不再進入磁場.
故整個運動過程中粒子在兩個磁場運動的總時間是 t=t1+t2+t3=$\frac{8πm}{3q{B}_{2}}$.
(3)粒子在電場中做類平拋運動,設(shè)粒子沿電場方向的分位移大小為y,由幾何知識得:
y=$\sqrt{{L}^{2}+(\sqrt{3}L)^{2}}$sin30°=L
由速度分解得粒子到達原點O時沿電場方向的分速度為 vy=vcos30°
由vy2=2ay,a=$\frac{qE}{m}$,
解得 E=$\frac{3m{v}^{2}}{8qL}$
答:(1)磁感應(yīng)強度B1滿足條件:B1≥B2時,粒子能再次返回勻強磁場B2中.
(2)整個運動過程中粒子在兩個磁場運動的總時間是$\frac{8πm}{3q{B}_{2}}$.
(3)勻強電場的電場強度為$\frac{3m{v}^{2}}{8qL}$.
點評 本題考查帶電粒子在電場和磁場中的運動,關(guān)鍵理清粒子的運動軌跡,以及運動的情況,結(jié)合幾何關(guān)系進行求解.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 當(dāng)流過電源的電流增大時,路端電壓增大 | |
B. | 當(dāng)流過電源的電流增大時,路端電壓減小 | |
C. | 當(dāng)負載電阻增大時,路端電壓增大 | |
D. | 當(dāng)負載電阻增大時,路端電壓減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 適用于任何變速運動 | B. | 只適用于勻加速運動 | ||
C. | 適用于任何運動 | D. | 適用于任何勻變速直線運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
ω/rad•s-1 | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
EK/J | 5.0 | 20 | 80 | 180 |
EK/J |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在“驗證力的平行四邊形定則“實驗中,拉橡皮筋的細繩應(yīng)稍長一些 | |
B. | 在“探究彈簧彈力與其伸長量“關(guān)系的實驗中,作出彈力和彈簧長度的圖象也能求出彈簧的勁度系數(shù) | |
C. | 在“探究功與速度變化的關(guān)系“實驗中,需要求出打點紙帶的平 均速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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