(16分)某裝置用磁場控制帶電粒子的運動,工作原理如圖所示。裝置的長為 L,上下兩個相同的矩形區(qū)域內(nèi)存在勻強磁場,磁感應強度大小均為B、方向與紙面垂直且相反,兩磁場的間距為d。裝置右端有一收集板,M、N、P為板上的三點,M位于軸線OO′上,N、P分別位于下方磁場的上、下邊界上。在紙面內(nèi),質(zhì)量為m、電荷量為-q的粒子以某一速度從裝置左端的中點射入,方向與軸線成30°角,經(jīng)過上方的磁場區(qū)域一次,恰好到達P點。改變粒子入射速度的大小,可以控制粒子到達收集板上的位置。不計粒子的重力。

(1)求磁場區(qū)域的寬度h;
(2)欲使粒子到達收集板的位置從P點移到N點,求粒子入射速度的最小變化量Δv;
(3)欲使粒子到達M點,求粒子入射速度大小的可能值。
(1)h=()(1-);(2)Δv=);(3)vn)(2≤n<,n取整數(shù))

試題分析:(1)設(shè)帶電粒子在磁場中運動的軌道半徑為r,依題意作出帶電粒子的運動軌跡如下圖所示。

由圖中幾何關(guān)系有:L=3rsin30°+,h=r(1-cos30°)
解得:h=()(1-
(2)設(shè)帶電粒子初始入射速度為v1,改變速度后仍然經(jīng)過上方的磁場區(qū)域一次后到達N點,此時速度的改變量最小,設(shè)為v2,粒子改變速度后,在磁場中運動的軌道半徑為r′,帶電粒子的運動軌跡如下圖所示。

由圖中幾何關(guān)系有:L=4r′sin30°+
根據(jù)牛頓第二定律和洛倫茲力大小公式有:qv1B=,qv2B=
粒子入射速度的最小變化量Δv=|v2-v1|
聯(lián)立以上各式解得:Δv=
(3)粒子可能從上方磁場出來后經(jīng)過M點,也可能從下方磁場出來后經(jīng)過M點,不妨假設(shè)粒子共n次經(jīng)過了磁場區(qū)域到達了M點,此時在磁場中運動的軌道半徑為rn,速度為vn,根據(jù)牛頓第二定律和洛倫茲力大小公式有:qvnB=
根據(jù)幾何關(guān)系有:L=2nrnsin30°+
解得:vn
由于粒子經(jīng)過上方的磁場區(qū)域一次,恰好到達P點,因此粒子不可能只經(jīng)過上方一次射出后直接到達M點,因此有:n≥2
又因為,粒子必須能夠經(jīng)過磁場改變其運動速度的方向才能到達M點,因此滿足n<
所以:vn)(其中2≤n<,且n為整數(shù))
練習冊系列答案
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B.粒子從b運動到a,帶正電
C.粒子從a運動到b,帶負電
D.粒子從b運動到a,帶負電

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如圖所示,在“研究影響通電導體所受磁場力的因素”的實驗中,要使導體棒的懸線向右的擺角增大,以下操作中可行的是(  )
A.增大導體棒中的電流
B.減少磁鐵的數(shù)量
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(13分)如圖所示,圓形區(qū)域存在磁感應強度大小為B,方向垂直紙面向里的勻強磁場,一電荷量為q,質(zhì)量為m的粒子沿平行于直徑AC的方向射入磁場,射入點到直徑AC的距離為磁場區(qū)域半徑的一半,粒子從D點射出磁場時的速率為,不計粒子的重力.求

(1)粒子在磁場中加速度的大。
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(20分)如圖所示,xOy坐標系的第一象限內(nèi),有一邊界線OA與y軸的夾角∠AOy=45O,邊界線的上方與下方分別存在垂直紙面向外與向里的勻強磁場,磁感應強度大小均為B=0.25T.一束帶電量q=8.0×10-19C、質(zhì)量 m=8.0×10-26kg的正離子以v=5×105m/s從y軸上坐標為(0,0.4m)的Q點垂直y軸射入磁場區(qū)。求:

(1)離子在磁場中做圓周運動的半徑和周期;
(2)現(xiàn)只改變B的大小,使離子不經(jīng)過OA邊界而直接從y軸離開磁場區(qū)域,則B應滿足什么條件?
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A.粒子在磁場中的運動半徑為
B.粒子距A點0.5d處射入,不會進入II區(qū)
C.粒子距A點1.5d處射入,在I區(qū)內(nèi)運動的時間為
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(1)求電場強度的大小;
(2)若粒子進人磁場后,接著經(jīng)過了y軸上y=-2h處的P3點,求磁感應強度的大;
(3)若只改變磁場的大。ㄈ詾閯驈姶艌觯,讓粒子仍從Pl經(jīng)P2沿原路徑進入磁場后,為了使粒子能再次通過P2點,求磁感應強度的大小滿足的條件。

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(1)該粒子在磁場中作圓周運動的軌道半徑;
(2)該粒子在磁場中運動的時間;
(3)該粒子射出磁場的位置坐標。

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