题目内容
13.(1)求粒子的初速度大小;
(2)若保持粒子的初速度方向不变,只改变粒子的速度大小仍从a点进入磁场,粒子从bc边的p点射出,且bP=$\frac{\sqrt{3}}{3}$L.求粒子在磁场中的运动时间.
分析 (1)粒子进入磁场中做匀速圆周运动,由几何知识求得轨迹半径,再由牛顿第二定律求解初速度.
(2)画出轨迹,由几何知识求得轨迹半径和轨迹对应的圆心角,即可求得时间.
解答
解:(1)粒子进入磁场中做匀速圆周运动,依题意,由几何关系得粒子的运动轨迹半径 r1=$\frac{L}{2}$
根据牛顿第二定律得 qv1B=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{{r}_{1}}$ ①
可得 v1=$\frac{qBL}{2m}$
(2)粒子运动轨迹如图所示,由几何关系得:
${r}_{2}^{2}$=$({r}_{2}-\frac{\sqrt{3}}{3}L)^{2}$+L2 ②
可得 r2=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$L
又设轨迹的圆心角为θ,则sinθ=$\frac{L}{{r}_{2}}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,θ=60° ③
粒子在磁场中的运动周期 T=$\frac{2πr}{v}$=$\frac{2πm}{qB}$ ④
粒子在磁场中的运动时间 t=$\frac{θ}{360°}$T ⑤
解得 t=$\frac{πm}{3qB}$
答:
(1)粒子的初速度大小是$\frac{qBL}{2m}$.
(2)粒子在磁场中的运动时间是$\frac{πm}{3qB}$.
点评 解决带电粒子在磁场中圆周运动的问题,画出轨迹,运用几何知识求解轨迹半径是解题的关键.
练习册系列答案
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3.
如图所示,A是一质量为M的盒子,B的质量为$\frac{3M}{4}$,用细绳相连,跨过光滑的定滑轮,A置于倾角为α=30°的斜面上,B悬于斜面之外,处于静止状态.现在向A中缓慢地加入沙子,整个系统始终保持静止,则在加入沙子的过程中( )
| A. | 绳子拉力大小不变,等于$\frac{3}{4}$Mg | B. | A对斜面的压力逐渐增大 | ||
| C. | A所受的摩擦力先减小后增大 | D. | A所受的摩擦力先增大后减小 |
4.在一定条件下,让质子获得足够大的速度,当两个质子p以相等的速率对心正碰,将发生下列反应:P+P→P+P+P+$\overline p$其中$\overline p$是P反质子(反质子与质子质量相等,均为mp,且带一个单位负电荷),则以下关于该反应的说法正确的是( )
| A. | 反应前后系统总动量皆为0 | |
| B. | 反应过程系统能量守恒 | |
| C. | 根据爱因斯坦质能方程可知,反应前每个质子的能量最小为2mpc2 | |
| D. | 根据爱因斯坦质能方程可知,反应后单个质子的能量可能小于mpc2 |
1.
如图所示电路图中,电源的电动势为E,内阻为r.在变阻器滑动触头由b端滑向a端的过程中,下列关于电路变化表述正确的是( )
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| C. | 电源内阻消耗的功率变大 | D. | 电源的路端电压变大 |
8.
在如图甲、乙电路中,电阻R、电感线圈L的电阻和灯泡A的电阻均相等.关于灯泡的亮、暗变化情况,下列说法正确的是( )
| A. | 在电路甲中,闭合开关S瞬间,A灯将逐渐变亮 | |
| B. | 在电路乙中,闭合开关S瞬间,A灯将逐渐变亮 | |
| C. | 在电路甲中,断开开关S瞬间,A灯将先变得更亮,然后逐渐变暗 | |
| D. | 在电路乙中,断开开关S瞬间,A灯将立即熄灭 |
18.起重机以1m/s2的加速度将质量为100kg的货物由静止开始匀加速向上提升,若g取10m/s2,则在$\sqrt{10}$s内超重机对货物所做的功是( )
| A. | 500J | B. | 4500J | C. | 5000J | D. | 5500J |
15.两个等量异种电荷的连线的垂直平分线上有a、b、c三点,如图所示,下列说法正确的是( )

| A. | a点电势比b点高 | |
| B. | a、b两点的场强方向相同,b点场强比a点小 | |
| C. | a、b、c三点和无穷远处等电势 | |
| D. | 一个电子在a点的电势能比在b点的电势能大 |