分析 (1)由運動方向通過幾何關(guān)系求得半徑,進而由洛倫茲力作向心力求得速度;
(2)應用動能定理取得進入磁場的粒子速度,再由幾何關(guān)系求得半徑,由洛倫茲力作向心力聯(lián)立兩式求得磁感應強度;
(3)先通過幾何關(guān)系求得粒子在加速管中的分布,然后由粒子運動的半徑及幾何關(guān)系求得可打在熒光屏上的粒子范圍,進而求得數(shù)目.
解答 解:(1)沿y軸正方向射入磁場的粒子,恰能沿軸線進入長方形加速管并打在熒光屏的中心位置,則磁場區(qū)域I內(nèi)粒子運動軌跡半徑距離為r,
在勻強磁場Ⅰ中粒子做圓周運動,洛倫茲力作向心力,則有:${B}_{1}vq=\frac{m{v}^{2}}{r}$,
解得:$v=\frac{{B}_{1}qr}{m}$;
(2)沿y軸正方向射入磁場的粒子,恰能沿軸線進入長方形加速管,則由動能定理可得粒子進入磁場Ⅱ的速度為v′,有關(guān)系式:$Uq=\frac{1}{2}mv{′}^{2}-\frac{1}{2}m{v}^{2}$;
解得:$v′=\sqrt{\frac{2Uq}{m}+{v}^{2}}$;
因為粒子在磁場Ⅱ中運動,并打在熒光屏的中心位置,所以,粒子在磁場Ⅱ中做圓周運動的半徑R′=2r,
由洛倫茲力作向心力可得:${B}_{2}v′q=\frac{mv{′}^{2}}{R′}$,所以,${B}_{2}=\frac{mv′}{qR′}=\frac{m\sqrt{\frac{2Uq}{m}+{v}^{2}}}{2qr}$,其中$v=\frac{{B}_{1}qr}{m}$;
(3)在勻強磁場Ⅰ中,設(shè)粒子從P點離開磁場,如圖所示,
,
因為粒子做圓周運動的圓心在弦長的垂直平分線上,且磁場區(qū)域和圓周運動的半徑都為r,所以,磁場區(qū)域的兩條半徑和圓周運動軌跡的兩條半徑構(gòu)成菱形,所以,在P點的徑向平行于y軸,所以,粒子離開磁場時的速度為水平方向.
若進入加速管的粒子數(shù)目為N,則這N個粒子在豎直方向上均勻分布;
在磁場中粒子做勻速圓周運動,洛倫茲力作向心力,有:$Bvq=\frac{m{v}^{2}}{R}$,
解得:$R=\frac{mv}{Bq}$;
磁場II的磁感應強度B2減小10%時,則粒子在磁場Ⅱ中做圓周運動的半徑為:$R″=\frac{R′}{90%}=\frac{20}{9}r$,
設(shè)粒子進入磁場Ⅱ時,豎直高度為y,則只要:0≤2R″-2r-y≤2r,粒子就可以打在熒光屏上,
所以,$\frac{4}{9}r≤y≤\frac{22}{9}r$,因為N個粒子在0≤y≤2r上均勻分布,所以打在屏上的粒子數(shù)為:$n=\frac{2r-\frac{4}{9}r}{2r}N=\frac{7}{9}N$.
答:(1)粒子剛進入加速管時的速度大小為$\frac{{B}_{1}qr}{m}$;
(2)磁場區(qū)域II的磁感應強度大小B2為$\frac{m\sqrt{\frac{2Uq}{m}+{v}^{2}}}{2qr}$,其中$v=\frac{{B}_{1}qr}{m}$;
(3)若進入加速管的粒子數(shù)目為N,則磁場II的磁感應強度B2減小10%時,有$\frac{7}{9}N$個離子能打在熒光屏上.
點評 求解粒子在勻強磁場中的運動問題時,應用幾何關(guān)系要注意數(shù)量關(guān)系,如本題在磁場Ⅰ中,半徑都是r,才能形成菱形,得到出射速度方向.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | v=ωR、ω=2πT | B. | v=ωR、a=2Rω | C. | ω=Rv、ωT=2π | D. | v=$\frac{2πR}{T}$、a=vω |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小船渡河的最短時間為20s | |
B. | 要使小船渡河的位移最短,則船身與河岸上游應垂直 | |
C. | 船渡河的最小位移為100m | |
D. | 船渡河的最小位移為125m |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 11 | B. | 12 | C. | 144 | D. | 121 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 它們的運行周期都是24小時 | B. | 它們的到地球表面的距離是確定的 | ||
C. | 它們都以7.9km/s做圓周運動 | D. | 它們做圓周運動的圓心是地心 |
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