摘要:(2)微粒运动半周后向上匀速运动.运动的时间为t=5πs.轨迹如图所示.位移大小 s=vt=0.6πm=1.88m 因此.微粒离开直线OO´的最大高度
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求:
(1)离子在磁场中做匀速圆圈运动的周期;
(2)若向外的磁场范围足够大,离子自A点射出后在两个磁场不断地飞进飞出,最后又能返回A点,求其返回A点的最短时间及对应离子的速度.
(3)若向外的磁场是有界的,分布在以O点为圆心、半径为R和2R的两半圆之间的区域,上述离子仍从A点沿OA方向射出,且微粒仍能返回A点,求其返回A点的最短时间.(可能用到的三角函数值:sin37°=0.6,cos37°=0.8)
如图所示,空间存在两个匀强磁场,其分界线是半径为R的圆,两侧的磁场方向相反且垂直于纸面,磁感应强度大小都为B。现有一质量为m、电荷量为q的带正电离子(不计重力)从A点沿OA方向射出。求:
(1)离子在磁场中做匀速圆圈运动的周期;
(2)若向外的磁场范围足够大,离子自A点射出后在两个磁场不断地飞进飞出,最后又能返回A点,求其返回A点的最短时间及对应离子的速度。
(3)若向外的磁场是有界的,分布在以O点为圆心、半径为R和2R的两半圆之间的区域,上述离子仍从A点沿OA方向射出,且微粒仍能返回A点,求其返回A点的最短时间。(可能用到的三角函数值:sin370=0.6,cos370=0.8)
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如图所示,空间存在两个匀强磁场,其分界线是半径为R的圆,两侧的磁场方向相反且垂直于纸面,磁感应强度大小都为B.现有一质量为m、电荷量为q的带正电离子(不计重力)从A点沿OA方向射出.
求:
(1)离子在磁场中做匀速圆圈运动的周期;
(2)若向外的磁场范围足够大,离子自A点射出后在两个磁场不断地飞进飞出,最后又能返回A点,求其返回A点的最短时间及对应离子的速度.
(3)若向外的磁场是有界的,分布在以O点为圆心、半径为R和2R的两半圆之间的区域,上述离子仍从A点沿OA方向射出,且微粒仍能返回A点,求其返回A点的最短时间.(可能用到的三角函数值:sin37°=0.6,cos37°=0.8)
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求:
(1)离子在磁场中做匀速圆圈运动的周期;
(2)若向外的磁场范围足够大,离子自A点射出后在两个磁场不断地飞进飞出,最后又能返回A点,求其返回A点的最短时间及对应离子的速度.
(3)若向外的磁场是有界的,分布在以O点为圆心、半径为R和2R的两半圆之间的区域,上述离子仍从A点沿OA方向射出,且微粒仍能返回A点,求其返回A点的最短时间.(可能用到的三角函数值:sin37°=0.6,cos37°=0.8)
如图所示,虚线MN下方存在着正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E,方向未知, 磁感应强度为B,方向垂直纸面向外(图中未画出)。一带电微粒从离MN为h的高度处由静止下落,从b点进入场区,做一段匀速圆周运动,从d点射出。下列说法正确的是( )
A.电场强度E的方向一定竖直向上
B.微粒做圆周运动的半径为![]()
C.从b点运动到d点的过程中微粒的电势能保持不变
D.从b点运动到d点的过程巾微粒的电势能和重力势能之和先减小后增大
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| A、电场强度E的方向一定竖直向上 | ||||||
B、微粒做圆周运动的半径为
| ||||||
| C、从B点运动到D点的过程中微粒的电势能先增大后减小 | ||||||
| D、从B点运动到D点的过程中微粒的电势能和重力势能之和在最低点C最小 |