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【題目】如圖所示裝置中,區域Ⅰ和Ⅲ中分別有豎直向上和水平向右的勻強電場,電場強度分別為EE/2,Ⅱ區域內有垂直向外的水平勻強磁場,磁感應強度為B .一質量為m、帶電量為q的帶負電粒子(不計重力)從左邊界O點正上方的M點以速度v0水平射入電場,經水平分界線OP上的A點與OP60°角射入Ⅱ區域的磁場,并垂直豎直邊界CD進入Ⅲ區域的勻強電場中。求:

1)粒子在Ⅱ區域勻強磁場中運動的軌道半徑

2OM間的距離

3)粒子從M點出發到第二次通過CD邊界所經歷的時間.

【答案】1)粒子在Ⅱ區域勻強磁場中運動的軌道半徑是.

2OM間的距離是

3)粒子從M點出發到第二次通過CD邊界所經歷的時間是

【解析】試題分析:(1)帶電粒子在勻強電場中做類平拋運動,水平方向做勻速直線運動,豎直方向做初速度為零的勻加速運動,由題意,粒子經過A點的速度方向與OP60°角,即可求出此時粒子的速度.粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動,由洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律即可求出軌道半徑.

2)粒子在勻強電場中運動時,由牛頓第二定律求得加速度,在A點,豎直方向的速度大小為vy=v0tan60°,由速度公式求解時間,由位移求得OM間的距離.

3)畫出粒子在區域磁場中的運動軌跡,由幾何知識求出軌跡對應的圓心角θ,根據t=,求出在磁場中運動的時間.粒子進入區域的勻強電場中后,先向右做勻減速運動,后向左做勻加速運動,第二次通過CD邊界.由牛頓第二定律和運動學公式結合可求得粒子在區域電場中運行時間,即可求解粒子從M點出發到第二次通過CD邊界所用時間.

解:(1)粒子在勻強電場中做類平拋運動,水平方向做勻速直線運動,設粒子過A點時速度為v

由類平拋運動的規律知

粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動,由牛頓第二定律得

所以

2)設粒子在電場中運動時間為t1,加速度為a

則有qE=ma

v0tan60°=at1

OM兩點間的距離為

3)設粒子在區域磁場中運動時間為t2

則由幾何關系知軌道的圓心角∠AO1D=60°,則

設粒子在區域電場中運行時間為t3,則牛頓第二定律得

t3==

故粒子從M點出發到第二次通過CD邊界所用時間為

t=t1+t2+t3==

答:

1)粒子在區域勻強磁場中運動的軌道半徑是

2OM間的距離是

3)粒子從M點出發到第二次通過CD邊界所經歷的時間是

練習冊系列答案
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