如題圖1所示的坐標系內(nèi),在x0(x0>0)處有一垂直工軸放置的擋板.在y軸與擋板之間的區(qū)域內(nèi)存在一個與xoy平玨垂直且指向紙內(nèi)的勻強磁場,磁感應(yīng)強度B=0.2T.位于坐標原點O處的粒子源向xoy平面內(nèi)發(fā)射出大量同種帶正電的粒子,所有粒子的初速度大小均為vo=1.0×106m/s,方向與x軸正方向的夾角為θ,且0≤θ≤90°.該粒子的比荷為
qm
=1.0×108C/kg
,不計粒子所受重力和粒子間的相互作用,粒子打到擋板上后均被擋板吸收.
(1)求粒子在磁場中運動的軌道半徑R:
(2)如題圖2所示,為使沿初速度方向與x軸正方向的夾角θ=30°射出的粒子不打到擋板上,則x0必須滿足什么條件?該粒子在磁場中運動的時間是多少?
(3)若x0=5.0×10-2m,求粒子打在擋板上的范圍(用y坐標表示),并用“”圖樣在題圖3中畫出粒子在磁場中所能到達的區(qū)域:
分析:(1)粒子在磁場中由洛倫茲力充當向心力做勻速圓周運動,根據(jù)牛頓第二定律求出軌道半徑.
(2)粒子恰好不打到擋板上,其運動軌跡與擋板相切,畫出軌跡,由幾何知識求出x0,即可得到x0滿足的條件.根據(jù)粒子軌道對應(yīng)的圓心角θ,由公式t=
θ
T求出時間.
(3)若x0=5.0×10-2m,畫出粒子的運動軌跡,由幾何知識求出粒子打在擋板上的范圍.
解答:解:(1)由牛頓第二定律得:qvB=m
v
2
0
R

解得:R=
mv0
qB
=5.0×10-2m
(2)如圖所示,設(shè)粒子的運動軌跡恰好與擋板相切,由幾何關(guān)系得:
x0=R+Rsinθ
解得:x0=7.5×10-2 m
為使該粒子不打到擋板上:x0≥7.5×10-2 m
粒子在磁場中運動的周期為T:
T=
2πR
v
=
2πm
Bq
=π×10-7s
由幾何知識可知,粒子的軌道對應(yīng)的圓心角為:α=2θ+π=
4
3
π

則該粒子在磁場中運動的時間:t=
4
3
π
T
=
2
3
T
=
2
3
π×10-7s

(3)若x0=5.0×10-2 m,則 x0=R
當粒子沿著-y方向入射時,將打在擋板上的A點,其縱坐標:yA=-R=5.0×10-2 m;
當粒子沿著+x方向入射時,粒子的運動軌跡恰好與擋板相切于B點,其縱坐標:yB=R=5.0×10-2 m
則粒子打在擋板上的范圍為:-5.0×10-2 m≤y<5.0×10-2 m.
粒子在磁場中所能到達的區(qū)域如圖所示.
答:
(1)粒子在磁場中運動的軌道半徑R是5.0×10-2m;
(2)為使該粒子不打到擋板上,x0≥7.5×10-2 m,該粒子在磁場中運動的時間是
2
3
π×10-7s

(3)粒子打在擋板上的范圍為-5.0×10-2 m≤y<5.0×10-2 m.
點評:本題的解題關(guān)鍵是畫出軌跡,運用幾何知識求出相關(guān)的距離,確定圓心角,求解粒子運動的時間.
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科目:高中物理 來源: 題型:

如下圖所示,A、B間為勻強磁場,可使電子在水平方向偏轉(zhuǎn),C、D板間為勻強電場,可使電子在豎直方向偏轉(zhuǎn)。當a、b和c、d間不接電壓時,電子槍發(fā)出的電子經(jīng)加速后以v=1.6×106 m/s的速度沿水平直線MN垂直打到豎直的熒光屏P的中心O上。以O(shè)為原點,以豎直方向為y軸,水平方向為x軸建立坐標系。當在a、b和c、d間分別接上恒定電壓后,電子在磁場中沿-x方向偏轉(zhuǎn)了0.02 m,電子從磁場射出后立即進入電場,且從電場的右邊界射出,最后打到屏上的(-0.14,-0.15)點。已知磁場區(qū)沿MN方向的寬度為0.06 m,電場區(qū)沿MN方向的寬度為0.08 m,電場右邊緣到屏的距離為0.08 m。電子的質(zhì)量m=9.0×10 -31 kg,電荷量e=-1.6×10-19 C。

(1)定性說明電子在磁場區(qū)、電場區(qū)、無場區(qū)的運動情況。

(2)求出磁感應(yīng)強度B和電場強度E的大小。(如需作圖輔助解題,請在題圖中作圖)

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