题目内容

(1)粒子在磁场中运动的半径;
(2)粒子射到荧光屏MN上的点距A点的距离;
(3)现以O点并垂直于纸面的直线为轴,将圆形磁场逆时针缓慢旋转90°,在答题纸上用作图法画出此过程中粒子打在荧光屏上的最低点和最高点的位置.
分析:(1)粒子在磁场中,由洛伦兹力提供向心力,做匀速圆周运动,由牛顿第二定律求出半径.
(2)作出粒子运动的轨迹,由几何知识求出粒子在磁场中转过的偏向角θ,再由几何关系求出粒子射到荧光屏MN上的点距A点的距离.
(3)当圆形磁场区域转过90°时,粒子打在A点,A点即为最低点.磁场转动时,粒子在磁场中运动情况不变,根据作图分析P点为最高点的位置.
(2)作出粒子运动的轨迹,由几何知识求出粒子在磁场中转过的偏向角θ,再由几何关系求出粒子射到荧光屏MN上的点距A点的距离.
(3)当圆形磁场区域转过90°时,粒子打在A点,A点即为最低点.磁场转动时,粒子在磁场中运动情况不变,根据作图分析P点为最高点的位置.
解答:解:(1)粒子在磁场中作匀速圆周运动,设半径为r,
由牛顿第二定律可得:qv0B=m
,r=
代入数据可得:r=0.20m
(2)作出粒子运动轨迹如图1所示.粒子在B点射出,磁场中转过的偏向角为θ,由图可得:tan
=
=0.5
由数学知识可得:tanθ=
=
故PA=Rtanθ=0.1×
m=
m≈0.13m
(3)当圆形磁场区域转过90°时,粒子打在A点,A点即为最低点,如图2所示.
作图说明:以O为圆心、OA为半径作出圆孤AE交y轴于E点,以E为圆心、EO为半径作粒子运动轨迹交AE孤于B点,连接CB并延长交屏于P点,P点即为粒子到达的最高点.

答:(1)粒子在磁场中运动的半径为0.20m;
(2)粒子射到荧光屏MN上的点距A点的距离为0.13m;
(3)当圆形磁场区域转过90°时,粒子打在A点,A点即为最低点,如图2所示.
作图说明:以O为圆心、OA为半径作出圆孤AE交y轴于E点,以E为圆心、EO为半径作粒子运动轨迹交AE孤于B点,连接CB并延长交屏于P点,P点即为粒子到达的最高点.如图3所示.
由牛顿第二定律可得:qv0B=m
| ||
r |
mv0 |
qB |
代入数据可得:r=0.20m
(2)作出粒子运动轨迹如图1所示.粒子在B点射出,磁场中转过的偏向角为θ,由图可得:tan
θ |
2 |
R |
r |
由数学知识可得:tanθ=
2tan
| ||
1-tan2
|
4 |
3 |
故PA=Rtanθ=0.1×
4 |
3 |
2 |
15 |
(3)当圆形磁场区域转过90°时,粒子打在A点,A点即为最低点,如图2所示.
作图说明:以O为圆心、OA为半径作出圆孤AE交y轴于E点,以E为圆心、EO为半径作粒子运动轨迹交AE孤于B点,连接CB并延长交屏于P点,P点即为粒子到达的最高点.

答:(1)粒子在磁场中运动的半径为0.20m;
(2)粒子射到荧光屏MN上的点距A点的距离为0.13m;
(3)当圆形磁场区域转过90°时,粒子打在A点,A点即为最低点,如图2所示.
作图说明:以O为圆心、OA为半径作出圆孤AE交y轴于E点,以E为圆心、EO为半径作粒子运动轨迹交AE孤于B点,连接CB并延长交屏于P点,P点即为粒子到达的最高点.如图3所示.
点评:本题关键在于应用几何知识画出轨迹,这是磁场中轨迹问题的核心.往往根据轨迹研究半径与空间距离的关系,确定圆心角研究粒子在磁场中运动时间.这是高考的热点,也是难点.

练习册系列答案
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( )
A、是N型半导体,n=
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B、是P型半导体,n=
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C、是N型半导体,n=
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D、是P型半导体,n=
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