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如圖所示,在一水平放置的隔板MN的上方,存在一磁感應強度為B=0.332T的勻強磁場,磁場方向如圖所示.O為隔板上的一個小孔,通過小孔O可以沿不同方向向磁場區域發射速率均為v=3.2×106m/s的帶電粒子,粒子的電荷量為q=+3.2×10-19C,質量為m=6.64×10-27kg,設所有射入磁場的粒子都在垂直于磁場的同一平面內運動,不計粒子的重力及粒子間的相互作用.(計算結果均保留兩位有效數字)
(1)求粒子在磁場中運動的半徑r和周期T;
(2)P點為隔板上的一點,距O點距離為0.2m,某粒子進入磁場后恰好打在P點,求該粒子在磁場中可能的運動時間;
(3)求所有從O點射入磁場的帶電粒子在磁場中可能經過的區域的面積;
(4)若有兩個粒子先后相差
13
T的時間射入磁場,且兩粒子恰好在磁場中某點Q(圖中未畫出)相遇,求Q點與0之間的距離.
分析:(1)由洛侖茲力充當向心力可求得半徑,由周期公式可求得周期;
(2)由(1)問可知,圓的半徑為0.2m,則由幾何知識可知能經過P點的圓,則可求得運動的時間;
(3)沿ON方向射入的粒子對應區域的右邊界,將右半圓以O為圓心向左轉動可得出帶電粒子經過的區域;
(4)兩粒子相遇,則兩粒子的軌跡應有交點,作出幾何圖形,根據時間關系可求得轉過的圓心角,由幾何關系可求得QO的距離.
解答:解:(1)由牛頓第二定律可知:
qvB=m
v2
R

解得半徑:r=
mv
qB
=
6.64×10-27×3.2×106
3.2×10-19×0.332
=0.2m

由T=
2πr
v
可得:
周期T=
2πm
qB
=
2×3.14×6.64×10-27
3.2×10-19×0.332
=3.9×10-7s

粒子運動的半徑為0.2m,周期為3.9×10-7s;
(2)如圖所示,圖中三角形為等邊三角形,圓弧對的圓心角為
11
6
π


可能的運動時間為t1=
5
6
T=
5
6
×3.9×10-7s=3.3×10-7s

t2=
1
6
T=6.5×10-8s

可能的時間分別為3.3×10-7s或6.5×10-8s.
(3)沿ON射入的粒子為右邊界,O為圓心,以2R為半徑向左作圓,即為粒子通過的軌跡;
所有通過O點射入的帶電粒子可能經過的區域如圖所示
面積為:S=
3
2
πr2=0.19m2

帶電粒子可能經過的區域面積為0.19m2
(4)如圖所示,兩粒子在磁場中運動的圓周分別如實線和虛線圓所示弧OaQ和ObQ分別為兩粒子相遇前在磁場中的運動軌跡,設粒子在弧OaQ上運動的時間為t
則有:t-(T-t)=
1
3
T

t=
2
3
T

即圓弧OaQ對應的圓心角為
2
3
×2π=
4
3
π
θ=
2
3
π

QO=2rcos30°=2×0.2×
3
2
=0.35m

QO之間的距離為0.35m.
點評:帶電粒子在磁場中的運動,關鍵在于確定可能的運動情景,確定圓心和半徑,并要求學生能想象出可能的運動情景.
練習冊系列答案
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(1)帶電粒子進入磁場做圓周運動的半徑.
(2)用圓規和直尺在圖中畫出帶電粒子可能經過的區域(用斜線表示)并求出該區域的面積.

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(3)求所有從O點射入磁場的帶電粒子在磁場中可能經過的區域的面積;
(4)若有兩個粒子先后相差T的時間射入磁場,且兩粒子恰好在磁場中某點Q(圖中未畫出)相遇,求Q點與0之間的距離.

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