题目内容

8.如图所示,在xoy平面内以O为圆心、R0为半径的圆形区域I内有垂直纸面向外的匀强磁场.一质量为m、电荷量为+q的粒子以速度v0从A(R0,0)点沿x轴负方向射入区域I,经过P(0,R0)点,沿y轴正方向进入同心环形区域Ⅱ,为使粒子经过区域Ⅱ后能从Q点回到区域I,需在区域Ⅱ内加一垂直于纸面向里的匀强磁场.已知OQ与x轴负方向成30°角,不计粒子重力.求:
(1)区域I中磁感应强度B0的大小;
(2)环形区域Ⅱ的外圆半径R至少为多大;
(3)粒子从A点出发到再次经过A点所用的最短时间.

分析 (1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律可以求出粒子的轨道半径,应用牛顿第二定律可以求出磁感应强度.
(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,由几何知识求出边界半径.
(3)求出粒子在磁场中的转过的圆心角,根据粒子做圆周运动的周期公式求出粒子的时间.

解答 解:(1)设在区域Ⅰ内轨迹圆半径为r1,由图中几何关系可得:r1=R0
由牛顿第二定律可得:r1=$\frac{m{v}_{0}}{q{B}_{1}}$
解得:B0=$\frac{m{v}_{0}}{q{R}_{0}}$
(2)设粒子在区域Ⅱ中的轨迹圆半径为r2,部分轨迹如图所示,有几何关系知:r2=$\frac{\sqrt{3}}{3}{r}_{1}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}{R}_{0}$    (1,
由几何关系得R=2r2+r2=3r2
 即R=$\sqrt{3}{R}_{0}$
(3)当粒子由内侧劣弧经过A点时,应满足
 150°n+90°=360°m   
当m=4时,n=9时间最短     
t1=10($\frac{1}{4}•\frac{2π{R}_{0}}{{v}_{0}})$
t2=9$(\frac{2}{3}•\frac{2π\frac{\sqrt{3}}{3}{R}_{0}}{{v}_{0}})$
最小时间t=t1+t2=$\frac{5π{R}_{0}}{{v}_{0}}$$+\frac{4\sqrt{3}π{R}_{0}}{{v}_{0}}$
答:
(1)区域I中磁感应强度B0的大小为$\frac{m{v}_{0}}{q{R}_{0}}$;
(2)环形区域Ⅱ的外圆半径R至少为$\sqrt{3}{R}_{0}$;
(3)粒子从A点出发到再次经过A点所用的最短时间为$\frac{5π{R}_{0}}{{v}_{0}}$$+\frac{4\sqrt{3}π{R}_{0}}{{v}_{0}}$.

点评 本题考查了粒子在磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程,应用牛顿第二定律与周期公式分析答题,作出粒子运动轨迹有助于解题.

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