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如圖所示,在空間存在這樣一個磁場區(qū)域:以MN為界,上部分的勻強磁場的磁感應強度為B1,下部分的勻強磁場的磁感應強度為B2,B1=2B2=2B,方向均垂直紙面向里,且磁場區(qū)域足夠大.在距離界線為h的P點有一帶負電荷的離子處于靜止狀態(tài),某時刻離子分解成為帶電粒子A和不帶電粒子B,粒子A質(zhì)量為m、帶電荷q,以平行于界線MN的初速度向右運動,經(jīng)過界線MN時速度方向與界線成60°角,進入下部分磁場.當粒子B沿與界線平行的直線到達位置Q點時,恰好又與粒子A相遇.不計粒子的重力.求:
(1)P、Q兩點間距離.
(2)粒子B的質(zhì)量.

【答案】分析:(1)粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動,由牛頓第二定律及向心力公式可求得半徑及周期,再由幾何關系即可解得P、Q間的距離;
(2)由A的運動過程可求得A從P到Q所經(jīng)歷的時間,再由運動學公式可求得B的運動速度;由半徑公式可求得A的速度;由動量守恒即可求得粒子B的質(zhì)量.
解答:解:
(1)粒子A在勻強磁場中做勻速圓周運動,洛侖茲力提供向心力,設粒子A的速度為v,在MN上方運動半徑為R1,運動周期為T1
根據(jù)牛頓第二定律和圓周運動公式, ①
解得   ②
 ③
同理,粒子A在MN下方運動半徑R2和周期T2分別為
R2= ④
T2= ⑤
粒子A由P點運動到MN邊界時速度與MN的夾角為60°,如圖所示,則有

R1-h=R1cos60°,得到:R1=2h  
R2=4h  
間的距離為   PQ=2R2sin60°-2R1sin60°= ⑥
(2)粒子A從P點到Q點所用時間為 ⑦
設粒子B的質(zhì)量為M,從P點到Q點速度為 ⑧
由   ⑨
得到   mv=4qBh     ⑩
根據(jù)動量守恒定律 mv-Mv=0 
解得:
答:(1)PQ兩點間的距離為2h;(2)粒子B的質(zhì)量為
點評:解決帶電粒子在磁場中的運動時,關鍵在于能夠找出圓心和半徑,同時能正確利用幾何關系進行分析求解.
練習冊系列答案
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如圖所示,在空間存在著水平方向的勻強磁場和豎直方向的勻強電場.電場強度為E,磁感應強度為B.在某點由靜止釋放一個帶電液滴a,它運動到最低點處,恰與一個原來處于靜止(懸浮)的液滴b相撞,撞后兩液滴合為一體,沿水平方向做直線運動.已知液滴a質(zhì)量是液滴b質(zhì)量的2倍,液滴a所帶電量是液滴b所帶電量的4倍.
(1)判斷液滴a、b的電性;
(2)計算兩液滴初位置之間的高度差h.(設a、b之間的靜電力忽略不計)

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(1)P、Q兩點間距離.
(2)粒子B的質(zhì)量.

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(1)試定性說明金屬環(huán)沿桿的運動情況;
(2)求金屬環(huán)運動的最大加速度的大;
(3)求金屬環(huán)運動的最大速度的大小.

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(2006?湖北模擬)如圖所示,在空間存在這樣一個磁場區(qū)域,以MN為界,上部分的均強磁場的磁感應強度為B1,下部分的勻強磁場的磁感應強度為B2,B1=2B2=2B0,方向均垂直紙面向內(nèi),且磁場區(qū)域足夠大.在距離界線為h的P點有一帶負電荷的離子處于靜止狀態(tài),某時刻該離子分解成為帶電荷的粒子A和不帶電的粒子B,粒子A質(zhì)量為m、帶電荷q,以平行于界線MN的速度向右運動,經(jīng)過界線MN時的速度方向與界線成60°角,進入下部分磁場.當粒子B沿與界線平行的直線到達位置Q點時,恰好又與粒子A相遇.不計粒子的重力.
(1)P、Q兩點間距離.
(2)粒子B的質(zhì)量.

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(2)金屬環(huán)沿桿的運動過程是一個能量轉(zhuǎn)化與守恒過程,試說明金屬環(huán)沿桿的運動過程中,各種能量的變化及其轉(zhuǎn)化的關系,并求出每秒鐘電勢能變化的最大值.

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