如圖甲所示,一個質(zhì)量為m,帶電量為q的離子,從D點以某一初速度垂直進(jìn)入勻強磁場.磁場方向垂直紙面向內(nèi),磁感應(yīng)強度為B.正離子的初速度方向在紙面內(nèi),與直線AD的夾角為60°.結(jié)果粒子正好穿過AD的垂線上離A點距離為d的小孔C,垂直AC的方向進(jìn)入AC右邊的勻強電場中.電場的方向與AC平行.離子最后打在DA直線上的P點.P到A的距離為2d.不計重力,
求:(1)離子從D到P的運動時間;
(2)離子到達(dá)P點時的動能.
分析:(1)畫出離子的運動軌跡,由幾何知識求出離子在磁場中做圓周運動的半徑r.離子在磁場中由洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律和圓周運動公式結(jié)合可求出半徑和周期.找出離子在磁場中圓周運動時軌跡所對應(yīng)的圓心角,可求得時間.離子進(jìn)入電場后做類平拋運動,水平方向做勻速直線運動,豎直方向做勻加速運動,由運動學(xué)公式即可求出離子在電場中運動的時間.即能求出總時間.
(2)由牛頓第二定律和運動學(xué)公式可求出離子在電場中偏轉(zhuǎn)的距離,根據(jù)動能定理求出離子到達(dá)P處時的動能.
解答:解:(1)畫出粒子的運動軌跡如圖.

由幾何關(guān)系:R+Rsin30°=d
得:R=
2
3
d

由洛倫茲力提供向心力:qvB=
mv2
R

得:v=
2Bqd
3m

粒子在磁場中的運動周期:T=
2πR
v
=
2πm
qB

粒子在磁場中的運動的時間:t=
120°
360°
T=
2πm
3qB

粒子在電場中作類平拋運動:水平勻速,豎直勻加速
d=
1
2
at2=
1
2
vyt2

2d=vt2
解得vy=v=
2Bqd
3m

t2=
2d
v
=
3m
qB

所以,粒子從D到P的時間為:t=t1+t2=
2πm
3qB
+
3m
qB
=
(2π+9)m
3qB

粒子到達(dá)P的動能:EK=
1
2
m(v2+
v
2
y
)=mv2=
4B2q2d2
9m

答::(1)離子從D到P的運動時間t=
(2π+9)m
3qB
;
(2)離子到達(dá)P點時的動能EK=
4B2q2d2
9m
點評:本題離子在組合場中運動的問題,離子在磁場中運動畫軌跡是解題的關(guān)鍵,在電場中運用運動的分解進(jìn)行研究.
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(1)求微粒分別從磁場上、下邊界射出時對應(yīng)的電壓范圍;
(2)微粒從磁場左側(cè)邊界射出時,求微粒的射出速度相對其進(jìn)入磁場時初速度偏轉(zhuǎn)角度的范圍,并確定在左邊界上出射范圍的寬度d.

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3
6
U1
,求:

(1)求帶電微粒偏離原來運動方向的角度θ為多大?
(2)微粒離開偏轉(zhuǎn)電場后接著進(jìn)入一個按圖乙規(guī)律變化的有界磁場中,磁場左右邊線在豎直方向上,已知磁感應(yīng)強度的大小為B0,取微粒剛進(jìn)入磁場時為t=0時刻,此時磁場方向垂直于紙面向里,當(dāng)微粒離開磁場的右邊緣后恰好沿豎直方向運動,求該磁場的變化周期T為多大?(微粒在磁場中運動的時間t<T)

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精英家教網(wǎng)
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