分析 (1)粒子在電場中做類平拋運(yùn)動(dòng),在磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),應(yīng)用類平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律與牛頓第二定律可以求出磁感應(yīng)強(qiáng)度.
(2)作出粒子運(yùn)動(dòng)軌跡,求出粒子軌道半徑,應(yīng)用牛頓第二定律求出臨界速度,然后確定粒子速度范圍.
解答 解:(1)撤去磁場,粒子在電場中做類平拋運(yùn)動(dòng),
水平方向:2d=v0t,豎直方向:$\frac{1}{2}$d=$\frac{1}{2}$$\frac{qU}{md}$t2,解得:v0=2$\sqrt{\frac{qU}{m}}$,
撤去電場粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示:
由幾何知識(shí)得:tan$\frac{θ}{2}$=$\frac{\fracwauicik{2}}{{R}_{1}}$=$\frac{sinθ}{1+cosθ}$,
sinθ=$\frac{\fraca8cuc2e{2}}{\sqrt{gayqm8y^{2}+(\fracaqmqaok{2})^{2}}}$,cosθ=$\fracw448g4k{\sqrt{4ss06mi^{2}+(\fracweqwuie{2})^{2}}}$,解得:R1=(1+$\frac{\sqrt{5}}{2}$)d,
洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:qv0B=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{{R}_{1}}$,解得:B=$\frac{4(\sqrt{5}-2)}ao6g2ii$$\sqrt{\frac{mU}{q}}$;
(2)要使粒子剛好不從下板的左端射出粒子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示:
由幾何知識(shí)得:tanθ=$\frac{\frac6w2geui{2}}skc4icm$=$\frac{1}{2}$,cosθ=$\fracaya4yus{\sqrt{ook6080^{2}+(\fraceoeee6m{2})^{2}}}$,
$\frac8u8iyeo{2}$=$\frackcuwoe4{2}$tanθ+R2+$\frac{{R}_{2}}{cosθ}$,解得:R2=$\frac{(\sqrt{5}-2)d}{2}$,
洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:
qv2B=m$\frac{{v}_{2}^{2}}{{R}_{2}}$,解得:v2=2($\sqrt{5}$-2)2$\sqrt{\frac{qU}{m}}$,
粒子速度大小范圍:2($\sqrt{5}$-2)2$\sqrt{\frac{qU}{m}}$≤v≤2$\sqrt{\frac{qU}{m}}$;
答:(1)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為$\frac{4(\sqrt{5}-2)}aauiqgy$$\sqrt{\frac{mU}{q}}$;
(2)如果只撤去電場,要使粒子不能從板間射出,則粒子進(jìn)入板間的速度大小應(yīng)滿足的條件是:2($\sqrt{5}$-2)2$\sqrt{\frac{qU}{m}}$≤v≤2$\sqrt{\frac{qU}{m}}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了粒子在電場與磁場中的運(yùn)動(dòng),分析清楚粒子運(yùn)動(dòng)過程、作出粒子運(yùn)動(dòng)軌跡、求出粒子軌道半徑是解題的前提與關(guān)鍵,應(yīng)用類平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律、牛頓第二定律可以解題.
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A. | $\frac{{v}_{0}}{BR}$ | B. | $\frac{{v}_{0}}{2BR}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}{v}_{0}}{2BR}$ | D. | $\frac{\sqrt{3}{v}_{0}}{BR}$ |
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A. | b點(diǎn)時(shí)人的速度為零 | B. | c點(diǎn)時(shí)人開始向上起跳 | ||
C. | e點(diǎn)時(shí)加速度比b點(diǎn)大 | D. | a-c階段處于下蹲過程中 |
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