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如圖甲所示,CDMN之間存在著變化的電場,電場變化規(guī)律如圖乙所示(圖中電場方向為正方向),MN為一帶電粒子可以自由通過的理想邊界,直線MN下方無磁場,上方兩個同心半圓內存在著有理想邊界的勻強磁場,其分界線是半徑為R和2R的半圓,半徑為R的圓兩側的磁場方向相反且垂直于紙面,磁感應強度大小都為B。現有一質量為m、電荷量為q的帶負電微粒在t=0時刻從O2點沿MNCD間的中心線O2O1水平向左射入電場,到達P點時以水平向左的速度進入磁場,最終打在Q點。不計微粒的重力。求:
(1)微粒在磁場中運動的周期T
(2)微粒在電場中的運動時間t1與電場的變化周期T0之間的關系;
(3)MNCD之間的距離d
(4)微粒在磁場中運動的半徑r的可能值的表達式及r的最大值。
解:(1)洛侖茲力提供向心力
  
  
(2)由題意分析可知:微粒在豎直方向的運動加速和減速的時間是相等的     
t1=k=1,2,3…)
(3)微粒運動的加速度大小
時間內帶電粒子的位移大小
k=1,2,3…)  
k=1,2,3…)
(4)粒子的運動軌跡將磁場邊界分成n等分(n=2,3,4…)
由幾何知識可得:

        
  
由于有邊界限制,須有:x+r<2R
由幾何關系可知  
則有  

得到當n=2時不成立,如圖,故n=3,4,5…
經分析可知,n越大,r就越小
當n=3時,半徑r有最大值,最大值
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

如圖甲所示,CD為半徑r=1.8m的光滑絕緣圓弧軌道,其所對應的圓心角θ=90°,軌道末端水平.木板B長L=10m、質量M=1.2kg,靜止放置在粗糙水平地面MN上,左端位于M點,上表面與CD軌道末端相切.PQ左側為勻強磁場區(qū)域,磁感應強度B0=1T,方向垂直紙面向外.PQ右側為勻強電場區(qū)域,電場強度隨時間變化的關系如圖乙所示,規(guī)定電場方向豎直向下為正方向.一質量m=1kg、帶電量q=+0.1C的滑塊A在某一時刻由C點靜止釋放.已知滑塊A與木板B之間的動摩擦因素μ1=0.5,木板B與水平地面之間的動摩擦因素μ2=0.2,可將滑塊視為質點,g取10m/s2.求:
(1)滑塊A滑至圓弧軌道最低點時的速度大小和此時滑塊A對軌道的壓力.
(2)若滑塊A在t=0時進入電場區(qū)域,滑塊A最終靜止時離D點的距離.
(3)若滑塊A在t=2s時進入電場區(qū)域,滑塊A最終靜止時離D點的距離.

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科目:高中物理 來源: 題型:

某同學設計了一個打點計時器驗證動量守恒定律的實驗:在小車A的前端沾有橡皮泥.推動小車A使之做勻速運動.然后與原來靜止在前方的小車B相碰并結合成一體,繼續(xù)勻速運動.他設計的具體裝置如圖甲所示,在小車A后面連著紙帶,電磁打點計時器電源頻率為50Hz,長木板下墊著小木片用以平衡摩擦力.
(1)若得到打點紙帶如下圖乙所示,并測得各計數點間距離標在圖上,A為運動起始的第一點,則應選
 
  段來計算A和B碰后的共同速度.(填AB、BC、CD、DE)
(2)已測得小車A的質量為0.40kg,小車B的質量為0.20kg,由以上測量結果可得:碰前總動量為
 
 kg?m/s,碰后總動量為
 
kg?m/s.
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科目:高中物理 來源:2012-2013學年福建省協(xié)作校高三6月內部模擬物理試卷(解析版) 題型:計算題

(20分)如圖甲所示, CD為半徑的光滑絕緣圓弧軌道,其所對應的圓心角,軌道末端水平。木板B長、質量,靜止放置在粗糙水平地面MN上,左端位于M點,上表面與CD軌道末端相切。PQ左側為勻強磁場區(qū)域,磁感應強度,方向垂直紙面向外。PQ右側為勻強電場區(qū)域,電場強度隨時間變化的關系如圖乙所示,規(guī)定電場方向豎直向下為正方向。一質量、帶電量的滑塊A在某一時刻由C點靜止釋放。已知滑塊A與木板B之間的動摩擦因素,木板B與水平地面之間的動摩擦因素,可將滑塊視為質點,。求:

(1)滑塊A滑至圓弧軌道最低點時的速度大小和此時滑塊A對軌道的壓力。

(2)若滑塊A在時進入電場區(qū)域,滑塊A最終靜止時離D點的距離。

(3)若滑塊A在時進入電場區(qū)域,滑塊A最終靜止時離D點的距離。

 

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖甲所示,CDMN之間存在著變化的電場,電場變化規(guī)律如圖乙所示,(圖中電場方向為正方向),MN為一帶電粒子可以自由通過的理想邊界,直線MN下方無磁場,上方兩個同心半圓內存在著有理想邊界的勻強磁場,其分界線是半徑為R和2R的半圓,半徑為R的圓兩側的磁場方向相反且垂直于紙面,磁感應強度大小都為B。現有一質量為m、電荷量為q的帶負電微粒在t=0時刻從O2點沿MNCD間的中心線O2O1水平向左射入電場,到達P點時以水平向左的速度進入磁場,最終打在Q點。不計微粒的重力。求:

(1)微粒在磁場中運動的周期T

(2)微粒在電場中的運動時間t1與電場的變化周期T0之間的關系;

(3)MNCD之間的距離d

(4)微粒在磁場中運動的半徑r的可能值的表達式及r的最大值。

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