题目内容
已知能飞回区域I的粒子质量m=6.4×10-27kg,带电量q=3.2×10-19C且d1=10cm,d2=5
| 2 |
| 2 |
求:能飞回区域Ⅰ的粒子第一次回到区域Ⅰ上边缘时离A的距离?
分析:粒子在电场E1中做匀加速运动,由动能定理求获得的速度.粒子进入磁场B1中偏转,根据牛顿第二定律求粒子的匀速圆周运动的半径.电场E2和磁场B2叠加区域,采用运动的分解法研究粒子的运动,根据几何知识求解能飞回区域Ⅰ的粒子第一次回到区域Ⅰ上边缘时离A的距离.
解答:解:
粒子在电场E1中做匀加速运动,由动能定理得
qE1d1=
mv2
得:v=2×104m/s,方向竖直向下
粒子在磁场B1中偏转,则有:
qB1V=m
得:R1=0.1m
又sinθ=
,得:θ=450
即粒子离开区域Ⅱ时的速度方向与X轴正向成45°角
粒子在E2与B2叠加场中:将速度V分解为Vx、Vy,则
Vx=Vy=Vsin45°=
×104m/s
由于qB2Vx=qB2Vy=3.2×10-19×
×10-3×
×104N=1.28×10-17N,且qE2=1.28×10-17N
得:qE2=qB2Vx
可见粒子在叠加场Ⅲ中的运动为沿X轴正向的速度为Vx的匀速直线运动;
和速率为Vy及对应洛仑兹力qB2Vy为向心力的匀速圆周运动的叠加,如图.
所以:R2=
=10cm,周期:T=
=
π×10-5s
最后由运动对称性可知:带电粒子回到区域Ⅰ上边缘的B点距A的距离d
由几何关系得:d=2[(1-cosθ)R1+R2+Vx
]
代代入解得:
d=(40+10π-10
)cm=57.26cm
答:能飞回区域Ⅰ的粒子第一次回到区域Ⅰ上边缘时离A的距离为57.26cm.
qE1d1=
| 1 |
| 2 |
得:v=2×104m/s,方向竖直向下
粒子在磁场B1中偏转,则有:
qB1V=m
| v2 |
| R1 |
得:R1=0.1m
又sinθ=
| d2 |
| R1 |
即粒子离开区域Ⅱ时的速度方向与X轴正向成45°角
粒子在E2与B2叠加场中:将速度V分解为Vx、Vy,则
Vx=Vy=Vsin45°=
| 2 |
由于qB2Vx=qB2Vy=3.2×10-19×
| 2 |
| 2 |
得:qE2=qB2Vx
可见粒子在叠加场Ⅲ中的运动为沿X轴正向的速度为Vx的匀速直线运动;
和速率为Vy及对应洛仑兹力qB2Vy为向心力的匀速圆周运动的叠加,如图.
所以:R2=
| mVy |
| qB2 |
| 2πm |
| qB2 |
| 2 |
最后由运动对称性可知:带电粒子回到区域Ⅰ上边缘的B点距A的距离d
由几何关系得:d=2[(1-cosθ)R1+R2+Vx
| T |
| 4 |
代代入解得:
d=(40+10π-10
| 2 |
答:能飞回区域Ⅰ的粒子第一次回到区域Ⅰ上边缘时离A的距离为57.26cm.
点评:本题粒子在电场E1中加速,根据动能定理求速度,在磁场B1中偏转,根据牛顿第二定律求半径,画轨迹,都是常用思路,难点是研究电场E2和磁场B2叠加区域,采用运动的分解法研究粒子的运动,不容易想到,有较大的难度.
练习册系列答案
相关题目