题目内容
如图所示为圆形区域的匀强磁场,磁感应强度为B、方向垂直纸面向里,边界跟y轴相切于坐标原点O. O点处有一放射源,沿纸面向各方向射出速率均为v的某种带电粒子,带电粒子在磁场中做圆周运动的半径是圆形磁场区域半径的两倍.已知该带电粒子的质量为m、电荷量为q,不考虑带电粒子的重力.(1)推导带电粒子在磁场空间做圆周运动的轨道半径;
(2)求带电粒子通过磁场空间的最大偏转角;
(3)沿磁场边界放置绝缘弹性挡板,使粒子与挡板碰撞后以原速率弹回,且其电荷量保持不变.若从O点沿x轴正方向射入磁场的粒子速度已减小为
| v | 2 |
分析:(1)带电粒子在洛伦兹力作用下,在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由Bqυ=m
可得出半径公式.
(2)粒子经过磁场的偏转角最大,即为在磁场中的弧长最长,也就是射入点到射出点的距离最大,由题意可知,最大为磁场的直径,由几何知识可求出最大偏转角.
(2)从O点沿x轴正方向射入磁场的粒子速度已减小为
,半径也变为原来的一半,即与磁场的半径相同,从而可知每偏转90°就碰撞一次,经过4个
周期回到O点.
| υ2 |
| r |
(2)粒子经过磁场的偏转角最大,即为在磁场中的弧长最长,也就是射入点到射出点的距离最大,由题意可知,最大为磁场的直径,由几何知识可求出最大偏转角.
(2)从O点沿x轴正方向射入磁场的粒子速度已减小为
| v |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
解答:
解:
(1)带电粒子进入磁场后,受洛伦兹力作用,由牛顿第二定律得:
Bqυ=m
r=
(2)设粒子飞出和进入磁场的速度方向夹角为?,则sin
=
,x是粒子在磁场中轨迹的两端点的直线距离.
x最大值为2R,对应的就是φ最大值.且2R=r
所以sin
=
=
,φmax=60°.
(3)当粒子的速度减小为
时,在磁场中作匀速圆周运动的半径为r1=
=R
故粒子转过四分之一圆周,对应圆心角为90°时与边界相撞弹回,由对称性知粒子经过四个这样的过程后第一次回到O点,亦即经历时间为一个周期.
粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期:T=
.
所以从O点沿x轴正方向射出的粒子第一次回到O点经历的时间是:t=
.
答:(1)带电粒子在磁场空间做圆周运动的轨道半径为
;
(2)带电粒子通过磁场空间的最大偏转角为60°;
(3)沿磁场边界放置绝缘弹性挡板,使粒子与挡板碰撞后以原速率弹回,且其电荷量保持不变.若从O点沿x轴正方向射入磁场的粒子速度已减小为
,该粒子第一次回到O点经历的时间为
.
解:(1)带电粒子进入磁场后,受洛伦兹力作用,由牛顿第二定律得:
Bqυ=m
| υ2 |
| r |
r=
| mυ |
| Bq |
(2)设粒子飞出和进入磁场的速度方向夹角为?,则sin
| φ |
| 2 |
| x |
| 2r |
x最大值为2R,对应的就是φ最大值.且2R=r
所以sin
| φmax |
| 2 |
| R |
| r |
| 1 |
| 2 |
(3)当粒子的速度减小为
| v |
| 2 |
| mv |
| 2qB |
故粒子转过四分之一圆周,对应圆心角为90°时与边界相撞弹回,由对称性知粒子经过四个这样的过程后第一次回到O点,亦即经历时间为一个周期.
粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期:T=
| 2πm |
| Bq |
所以从O点沿x轴正方向射出的粒子第一次回到O点经历的时间是:t=
| 2πm |
| Bq |
答:(1)带电粒子在磁场空间做圆周运动的轨道半径为
| mυ |
| Bq |
(2)带电粒子通过磁场空间的最大偏转角为60°;
(3)沿磁场边界放置绝缘弹性挡板,使粒子与挡板碰撞后以原速率弹回,且其电荷量保持不变.若从O点沿x轴正方向射入磁场的粒子速度已减小为
| v |
| 2 |
| 2πm |
| Bq |
点评:该题考查到了带电粒子在匀强磁场中做圆周运动的半径的推导,洛伦兹力提供向心力;带电粒子在圆形区域的匀强磁场中的偏转角,与在磁场中的弧长是成正比的,弧长越长,所对应的弦长也就越长,要会熟练的利用几何关系求解圆心角;对于由于有限制条件使得粒子多次在磁场中运动的情况,要彻底分析粒子的运动过程,分析其运动规律.
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,求该粒子第一次回到O点经历的时间.
,求该粒子第一次回到O点经历的时间.