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如圖甲所示,在坐標系xoy中,y軸左側有沿x軸正向的勻強電場,場強大小為E;y軸右側有如圖乙所示,大小和方向周期性變化的勻強磁場,磁感強度大小B0已知.磁場方向垂直紙面向里為正.t=0時刻,從x軸上的p點無初速釋放一帶正電的粒子,質量為m,電量為q(粒子重力不計),粒子第一次在電場中運動時間與第一次在磁場中運動的時間相等.求
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(1)P點到O點的距離;
(2)粒子經一個周期沿y軸發生的位移;
(3)粒子能否再次經過O點,若不能說明理由.若能,求粒子再次經過O點的時刻;
(4)粒子第4n(n=1、2、3…)次經過y軸時的縱坐標.
分析:(1)由題意可知,根據勻速圓周運動周期公式及牛頓第二定律與運動學公式即可求解;
(2)由勻速圓周運動半徑公式結合幾何知識,可求出每經一個周期沿y軸發生的位移;
(3)根據幾何關系可確定粒子運動的次數,再由周期公式結合時間關系即可求解;
(4)根據運動軌跡半徑公式,可得每一個周期內沿y軸偏離的位移即可求解;
解答:解:(1)粒子在電場中勻加速運動時間為t0
由勻速圓周運動周期公式得,t0=
πm
qB0

由牛頓第二定律,qE=ma  
設OP間距為x,
則有x=
1
2
a
t
2
0

解得:x=
mEπ2
2q
B
2
0

(2)粒子圓周運動的半徑分別為R1和R2
由運動軌跡半徑公式得,R1=
mv0
qB0

                      R2=
3mv0
2qB0

粒子每經一個周期沿y軸向下移動△x,
則有,△x=2R2-2R1=
πmE
q
B
2
0

(3)當粒子從左側射入向上偏轉時可能再次經過O點,故從O點下方2R1處入射時,
由幾何關系得,2R1=N△x 
解得:N=2,粒子能再次經過O點.
因t=2T+2t0 
T=
6.5πm
qB0
 
解得:t=
15πm
qB0

(4)經分析知粒子每個周期4次經過y軸,每個周期沿y軸移動距離為△x,

y=-n△x=nR1  
解得:y=-
nmπE
q
B
2
0
(n=1、2、3…)

答:(1)P點到O點的距離為
mEπ2
2q
B
2
0

(2)粒子經一個周期沿y軸發生的位移為
πmE
q
B
2
0

(3)粒子能,則粒子再次經過O點的時刻為
15πm
qB0

(4)粒子第4n(n=1、2、3…)次經過y軸時的縱坐標為-
nmπE
q
B
2
0
(n=1、2、3…)
點評:本題重點考查學生對勻速圓周運動中的周期與半徑公式熟練掌握,同時還由牛頓第二定律與運動學公式相結合來處理類平拋運動問題.并注意運動的周期性,及由幾何知識來確定已知長度與軌跡半徑的關系.
練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖甲所示,在坐標系xOy中,有邊長為a的正方形金屬線框abcd,其一條對角線ac和y軸重合、頂點a位于坐標原點O處,在y軸的右側的Ⅰ、Ⅳ象限內有一垂直紙面向里的勻強磁場,磁場的上邊界與線框的ab邊剛好重合,左邊界與y軸重合,右邊界與y軸平行.t=0時刻,線圈以恒定的速度v沿垂直于磁場上邊界的方向穿過磁場區域,取沿abcda的感應電流方向為正,則在線圈穿越磁場區域的過程中,感應電流i隨時間t變化的圖線是圖乙中的                    (    )

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(1)P點到O點的距離;

(2)粒子經一個周期沿y軸發生的位移;

(3)粒子能否再次經過O點,若不能說明理由.若能,求粒子再次經過O點的時刻;

(4)粒子第4n(n=1、2、3  )次經過y軸時的縱坐標.

 

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如圖甲所示,在坐標系xoy中,有邊長為a的正方形金屬線框abcd,其一條對角線ac和y軸重合、頂點a位于坐標原點O處.在y軸的右側的I,IV象限內有一垂直紙面向里的勻強磁場,磁場的上邊界L與線框的ab邊剛好重合,左邊界與Y軸重合,右邊界與y軸平行。t=0時刻,線圈以恒定的速度v沿垂直于磁場L邊界的方向穿過磁場區域.取沿a→b的感應電流方向為正,則在線圈穿越磁場區域的過程中,感應電流i隨時間t變化的圖線是圖乙中的(   )

 

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖甲所示,在坐標系xoy中,有邊長為a的正方形金屬線框abcd,其一條對角線ac和y軸重合、頂點a位于坐標原點O處.在y軸的右側的I,IV象限內有一垂直紙面向里的勻強磁場,磁場的上邊界與線框的ab邊剛好重合,左邊界與Y軸重合,右邊界與y軸平行.t=0時刻,線圈以恒定的速度v沿垂直于磁場L邊界的方向穿過磁場區域.取沿abcda的感應電流方向為正,則在線圈穿越磁場區域的過程中,感應電流i隨時間t變化的圖線是圖乙中的

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