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17.如图所示,空间存在一个半径为R0的圆形匀强磁场区域,磁场的方向垂直于纸面向里,磁感应强度的大小为B.有一个粒子源在纸面内沿各个方向以一定速率发射大量粒子,粒子的质量为m、电荷量为+q.将粒子源置于圆心,则所有粒子刚好都不离开磁场.(不考虑粒子的重力及粒子之间的相互作用)
(1)求带电粒子的速率.
(2)若粒子源可置于磁场中任意位置,且磁场的磁感应强度大小变为$\frac{B}{4}$,求粒子在磁场中最长的运动时间t.
(3)若原磁场不变,再叠加另一个半径为R1(R1>R0)圆形匀强磁场,磁场的磁感应强度的大小为$\frac{B}{2}$,方向垂直于纸面向外,两磁场区域成同心圆,此时该离子源从圆心出发的粒子都能回到圆心,求R1的最小值和粒子运动的周期T.

分析 (1)根据几何关系,结合洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律,即可求解;
(2)由几何关系,可求出运动轨迹的圆心角,根据周期公式,即可求解;
(3)根据矢量法则,可确定磁场方向与大小,再由几何关系,结合周期公式,即可求解.

解答 解:(1)粒子离开出发点最远的距离为轨道半径的2倍,
R0=2r,
根据qvB=$m\frac{{v}^{2}}{r}$,
解得v=$\frac{qB{R}_{0}}{2m}$.

(2)磁场的大小变为$\frac{B}{4}$后,粒子的轨道半径为r1
${r}_{1}=\frac{mv}{q{B}_{1}}=\frac{4mv}{qB}$=2R0
根据几何关系可以得到,当弦最长时,运动的时间最长,弦为2R0时最长,圆心角60°
t=$\frac{60°}{360°}T=\frac{4πm}{3qB}$.
(3)根据矢量合成法则,叠加区域的磁场大小为$\frac{B}{2}$,方向向里,
R0以为的区域磁场大小为$\frac{B}{2}$,方向向外.粒子运动的半径为R0
根据对称性画出情境图,由几何关系可得R1的最小值为$(\sqrt{3}+1){R}_{0}$,
根据周期公式,则有T=$\frac{(\frac{π}{3}+\frac{5}{6}π)•4m}{\frac{qB}{2}}=\frac{28πm}{3qB}$.    
答:(1)带电粒子的速率为$\frac{qB{R}_{0}}{2m}$.
(2)粒子在磁场中最长的运动时间为$\frac{4πm}{3qB}$;
(3)R1的最小值为$(\sqrt{3}+1){R}_{0}$,粒子运动的周期为$\frac{28πm}{3qB}$.

点评 洛伦兹力提供圆周运动向心力,根据轨迹关系求出粒子进入磁场中的速度方向,再根据速度关系求出质子在电场中做何种运动,然后根据运动性质求解.

练习册系列答案
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2.图1为阿特武德机的示意图(不含光电门),它是早期测量重力加速度的器械,由英国数学家、物理学家阿特武德于1784年制成,他将质量均为M的重物用细绳连接后,放在光滑的轻质滑轮上,处于静止状态,再在一个重物上附加一质量为m的小重物,这时,由于小重物的重力而使系统做初速度为零的缓慢加速运动.测出其微小的加速度a,就可计算出重力加速度.(计算结果保留两位有效数字)

(1)依据实验原理,重力加速度可表示为g=$\frac{2M+m}{m}a$.(用物理量m、M、a表示)
(2)为测量物体下落的加速度,某同学在阿特武德机的竖直杆上的Q点加装了光电门,用其测量左侧物体经过光电门时的挡光时间△t.让物体从与杆上的另一点P同一高度处由静止下落,用h表示P、Q两点的高度差,用L表示左侧物体遮光部分的长度①用20分度的游标卡尺测量L时如图2所示,则L=0.740cm;
②某次实验中用光电门测出△t=1.85×l0-2s,则物体通过光电门时的速率v=0.40m/s;
③多次改变光电门的位置Q,每次均令物体从P点由静止开始运动,测量相应的h与△t的值,并计算出物体经过光电门时的瞬时速度v,下表是记录的几组实验数据,请根据实验数据在图3中作出v2一h的图象;
 v2/(m2•a-2 0.160 0.241 0.320 0.401 0.409
 h/m 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0
④由图象可求得物体下落的加速度a=0.80m/s2
⑤若M=1.10kg,m=0.20kg,则可得当地重力加速度的值为g=9.6m/s2

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