分析 (1)出現(xiàn)磁場后,作出第一次從B縫穿出的離子在容器中運動的軌跡圖,根據幾何關系得出圓周運動的半徑,結合運動學公式求出第一次從b縫穿出的離子在容器中運動的時間.
(2)出現(xiàn)磁場后,作出第二次運動的軌跡圖,結合幾何關系和半徑公式求出磁感應強度的大。
(3)隨著磁場不斷增強,離子在磁場中運動的軌道半徑$r=\frac{m{v}_{0}}{qB}$愈來愈小,離子在磁場中運動的軌跡愈來愈接近半圓周,每一個軌跡半圓的直徑愈來愈逼近半圓柱形容器內壁的圓弧線.
根據幾何關系得出軌跡的總長度,從而得出時間的最大值.
解答 解:(1)出現(xiàn)磁場后,第一次從B縫穿出的離子在容器中運動情況如圖所示,即離子與容器內壁碰撞一次就從b縫穿出,離子在磁場中運動的半徑恰為R,運動的時間為半個周期,則:
${t}_{1}=\frac{2πR}{{v}_{0}}×\frac{1}{2}=\frac{πR}{{v}_{0}}$.
(2)出現(xiàn)磁場后,第二次從b縫穿出的離子在容器中運動情況如圖所示,即離子與容器內壁碰撞兩次就從b縫穿出,設離子在磁場中運動的半徑為r,在△aO2O中,
有:$θ=\frac{π}{6}$,r=Rtanθ=$Rtan\frac{π}{6}=\frac{\sqrt{3}}{3}R$,
離子在磁場中運動周期為:${T}_{2}=\frac{2πr}{{v}_{0}}$,
由牛頓第二定律得,$q{v}_{0}{B}_{2}=m\frac{{{v}_{0}}^{2}}{r}$,
解得${B}_{2}=\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}}{qR}$.
(3)隨著磁場不斷增強,離子在磁場中運動的軌道半徑$r=\frac{m{v}_{0}}{qB}$愈來愈小,離子在磁場中運動的軌跡愈來愈接近半圓周,每一個軌跡半圓的直徑愈來愈逼近半圓柱形容器內壁的圓弧線.
設共有n個軌跡半圓,每一個軌跡半圓的直徑為d,離子在容器中運動的軌跡總長為S.則
S=$n(π\(zhòng)frac1ppdlrj{2})=\frac{πnd}{2}<\frac{{π}^{2}R}{2}$
所以離子在容器中運動的時間最長不會超過:
t=$\frac{s}{{v}_{0}}<\frac{{π}^{2}R}{2{v}_{0}}$.
答:(1)出現(xiàn)磁場后,第一次從b縫穿出的離子在容器中運動的時間為$\frac{πR}{{v}_{0}}$;
(2)出現(xiàn)磁場后,第二次有離子從b縫穿出時磁場的磁感應強度為$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}}{qR}$;
(3)離子在容器中運動的最長時間不會超過$\frac{{π}^{2}R}{2{v}_{0}}$.
點評 本題考查了帶電粒子在磁場中的運動,關鍵作出軌跡圖,通過半徑公式和周期公式,結合幾何關系進行求解,有一定的難度.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電壓表的示數變大,電流表A1變大,A2變小 | |
B. | 電壓表的示數變大,電流表A1變小,A2變小 | |
C. | 燈泡變暗,R2的電功率變大 | |
D. | 燈泡變亮,R2的電功率變小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | ab導線中通有從a到b方向的電流 | B. | ab導線中通有從b到a方向的電流 | ||
C. | cd導線中通有從c到d方向的電流 | D. | cd導線中通有從d到c方向的電流 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 1s末的速度是2m/s | |
B. | 物體速度變化是2m/s | |
C. | 任意1s內的末速度比初速度增大2m/s | |
D. | 任意1s內的末速度是初速度的2倍 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 由于“剎車制動”,衛(wèi)星在軌道Ⅱ上運動的周期將比沿軌道I運動的周期長 | |
B. | 雖然“剎車制動”,但衛(wèi)星在軌道Ⅱ上運動的周期還是比沿軌道I運動的周期短 | |
C. | 衛(wèi)星在到達月球附近時需進行第一次“剎車制動”是因為衛(wèi)星到達月球附近時的速度大于月球衛(wèi)星的第一宇宙速度 | |
D. | 衛(wèi)星在軌道Ⅱ上運動的加速度小于沿軌道I運動到P點時的加速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電容變小,極板間電壓變大 | B. | 電容變小,極板間電壓變小 | ||
C. | 電容變大,極板間電壓變大 | D. | 電容變大,極板間電壓變小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該行星的密度 | B. | 該行星的自轉周期 | ||
C. | 該星球表面的重力加速度 | D. | 該行星表面附近運行的衛(wèi)星的周期 |
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