7.如圖所示的平行板器件中,存在相互垂直的勻強磁場和勻強電場,磁場的磁感應(yīng)強度B1=0.20T,方向垂直紙面向里,電場強度E1=1.0×105V/m,PQ為板間中線.緊靠平行板右側(cè)邊緣xOy坐標(biāo)系的第一象限內(nèi),有一邊界AO、與y軸的夾角∠AOy=45°,邊界線的上方有垂直紙面向外的勻強磁場,磁感應(yīng)強度B2=0.25T,邊界線的下方有豎直向上的勻強電場,電場強度E2=5.0×105V/m.一束帶電荷量q=8.0×10-19C、質(zhì)量m=8.0×10-26Kg的正離子從P點射入平行板間,沿中線PQ做直線運動,穿出平行板后從y軸上坐標(biāo)為(0,0.4m)的Q點垂直y軸射入磁場區(qū),多次穿越邊界線OA.求:

(1)離子第二次穿越邊界線OA時的速度;
(2)離子從進(jìn)入磁場到第二次穿越邊界線OA所需的時間;
(3)離子第四次穿越邊界線的位置坐標(biāo).

分析 (1)帶電粒子電場力與洛倫茲力平衡時,即可求解離子進(jìn)入磁場的速度,離子進(jìn)入磁場,離子在洛倫茲力作用下,做勻速圓周運動,由牛頓第二定律可求出半徑,再求出圓心角,判斷離子進(jìn)入電場中的運動情況,再根據(jù)運動學(xué)基本公式求解;
(2)根據(jù)圓心角和周期的關(guān)系求出在磁場中運動的時間,根據(jù)運動學(xué)公式可求出在電場中發(fā)生位移,從而確定離子的運動時間,從而求出總時間即可;
(3)根據(jù)左手定則,可確定離子偏轉(zhuǎn)方向,由幾何特性,可知離子再次進(jìn)入電場后做類平拋運動,從而根據(jù)平拋運動的規(guī)律,運用運動的合成與分解,即可求解.

解答 解:(1)設(shè)離子的速度大小為v,由于沿中線PQ做直線運動,則有:qE1=qvB1,
代入數(shù)據(jù)解得:v=5×105 m/s,
離子進(jìn)入磁場,做勻速圓周運動,由牛頓第二定律有:qvB2=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
代入數(shù)據(jù)解得:r=0.2 m,
作出離子的運動軌跡,交OA邊界于N,如圖所示:OQ=2r,

若磁場無邊界,一定通過O點,則圓弧QN的圓周角為45°,
則軌跡圓弧的圓心角為θ=90°,過N點做圓弧切線,方向豎直向下,
離子垂直電場線進(jìn)入電場,做勻減速運動,速度減為零后做勻加速直線運動,
第二次到達(dá)OA時的速度和第一次經(jīng)過OA時的速度相等,即為v=5×105 m/s,
(2)離子在磁場中運動的時間為:${t}_{1}=\frac{1}{4}T=\frac{πm}{2Bq}=\frac{π×8×1{0}^{-26}}{2×8.0×1{0}^{-19}×0.25}=2π×1{0}^{-7}s$
離子在電場中的加速度:$a=\frac{F}{m}=\frac{qE}{m}=\frac{8×1{0}^{-19}×5.0×1{0}^{5}}{8.0×1{0}^{-26}}=5.0×1{0}^{12}m/{s}^{2}$.
而離子在電場中來回運動時間為:${t}_{2}=2\frac{v}{a}=2×\frac{5×1{0}^{5}}{5.0×1{0}^{12}}s=2.0×1{0}^{-7}s$;
所以離子從進(jìn)入磁場到第二次穿越邊界線OA所需的時間為:t=t1+t2=(2π+2)×10-7s=8.3×10-7s.
(3)離子當(dāng)再次進(jìn)入磁場后,根據(jù)左手定則,可知洛倫茲力水平向右,導(dǎo)致離子向右做勻速圓弧運動,恰好完成 $\frac{1}{4}$周期,當(dāng)離子再次進(jìn)入電場后,做類平拋運動,由題意可知,類平拋運動的速度的方向位移與加速度的方向的位移相等,根據(jù)運動學(xué)公式,則有:$v{t}_{3}=\frac{1}{2}a{{t}_{3}}^{2}$,
代入數(shù)據(jù)解得:t3=2×10-7s
因此離子沿著速度的方向的位移為:x3=vt3=0.1m,
所以離子第四次穿越邊界線的x軸的位移為:x=R+R+x3=0.2m+0.2m+0.1m=0.5m,
則離子第四次穿越邊界線的位置的坐標(biāo)為(0.5m,0.5m)
答:(1)離子第二次穿越邊界線OA時的速度為5×105 m/s;
(2)離子從進(jìn)入磁場到第二次穿越邊界線OA所需的時間為8.3×10-7s;
(3)離子第四次穿越邊界線的位置坐標(biāo)為(0.5m,0.5m).

點評 考查帶電粒子做勻速圓周運動與類平拋運動中,用牛頓第二定律與運動學(xué)公式,并結(jié)合幾何關(guān)系來處理這兩種運動,強調(diào)運動的分解,并突出準(zhǔn)確的運動軌跡圖.

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123456
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