4.如圖甲所示,在真空中半徑r=3×10-2m的圓形區(qū)域內(nèi).有磁感應(yīng)強度B=0.2T.方向如圖的勻強磁場.一束帶正電的粒子電荷量q=1.6×10-19C,質(zhì)量m=1.6×10-27kg,以初速度v0=1.0×106m/s.從磁場邊界上直徑ab的a端沿各個方向射入磁場且初速度方向都垂直于磁場方向.不計粒子重力.計算時取sin=37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)當粒子的速度方向與直徑ab的夾角α為多少時.粒子剛好從磁場邊界b處飛出磁場.該粒子在磁場中運動的時間是多少?
(2)若粒子射入磁場的速度改為v=3.0×105m/s,其他條件不變.試用曲線在圖乙中畫出該束粒子在磁場中可能出現(xiàn)的區(qū)域.要求有簡要的文字說明.

分析 (1)先做出軌跡圖,求出圓周運動的半徑,利用幾何關(guān)系求出角度α,再計算出在磁場中運動的周期,以及轉(zhuǎn)過的角度,求出運動的時間.
(2)由確定的速度先求出粒子在磁場中的運動半徑,利用幾何關(guān)系判斷出粒子射出磁場的區(qū)域,從而計算粒子射出區(qū)域弧長.

解答 解:(1)當粒子的速度方向與直徑ab的夾角為α時,作出軌跡圖如右圖所示,
由幾何關(guān)系知∠aO′O=α
由牛頓第二定律可求得粒子在磁場中運動的半徑
qv0B=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$
得R=$\frac{m{v}_{0}}{qB}$=0.05m
則sinα=$\frac{r}{R}$=$\frac{3}{5}=0.6$,可得α=37°
粒子運動的周期T=$\frac{2πR}{{v}_{0}}=\frac{2πm}{qB}$
在磁場中運動的時間t=$\frac{2α}{2π}T$=6.5×10-8s;
(2)若粒子射入磁場的速度改為v=3.0×105m/s,
R′=$\frac{mv}{qB}=1.5×1{0}^{-2}m$<r
粒子在磁場中可能出現(xiàn)的區(qū)域:如圖中以O(shè)a為直徑的半圓及以a為圓心Oa為半徑的圓與磁場相交的部分.繪圖如圖所示.
答:(1)當粒子的速度方向與直徑ab的夾角α為37°時.粒子剛好從磁場邊界b處飛出磁場.該粒子在磁場中運動的時間是6.5×10-8s;
(2)若粒子射入磁場的速度改為v=3.0×105m/s,其他條件不變.用曲線在圖乙中畫出該束粒子在磁場中可能出現(xiàn)的區(qū)域如圖所示.

點評 解決帶電粒子在勻強磁場中勻速圓周運動問題時,應(yīng)首先確定圓心的位置,找出半徑,做好草圖,利用數(shù)學幾何并結(jié)合運動規(guī)律進行求解.

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B.在0~2t0內(nèi),乙的平均速度大于甲的平均速度
C.在0~2t0內(nèi),乙的平均速度等于甲的平均速度
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(2)自行車要以多大的加速度運動才能避免相撞.

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9.在圖中小球均處于靜止狀態(tài),a、b板都和小球接觸.A圖中b板在豎直位置,其它B、C、D圖中b板均在水平位置.不計一切摩擦,則小球同時受到a、b板對它有彈力作用的是(  )
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A.粒子從K到L的過程中,靜電力做負功
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C.粒子從K到L的過程中,電勢能增加
D.粒子從L到M的過程中,動能先增加后減小

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14.某研究性學習小組學習電學知識后對電工穿的高壓作業(yè)服進行研究,發(fā)現(xiàn)高壓作業(yè)服是用銅絲編織的,下列各同學的理由正確的是(  )
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