11.如圖所示,一束電子平行于勻強(qiáng)磁場邊界入射,入射點(diǎn)到邊界的距離為d,其中有的電子以速度v1垂直于磁場邊界從磁場中射出,有的以速度v2與邊界成30°角從磁場射出,則:
(1)電子圓周運(yùn)動軌道半徑之比R1:R2為多少?
(2)電子運(yùn)動速度比v1:v2為多少?
(3)電子在磁場中運(yùn)動時間比t1:t2為多少?

分析 (1)洛倫茲力提供向心力,結(jié)合左手定則,畫出軌跡,找出圓心,結(jié)合幾何關(guān)系判斷半徑之比;
(2)粒子做勻速圓周運(yùn)動,結(jié)合推論公式R=$\frac{mv}{qB}$,軌道半徑與速度成正比;
(3)先找出軌跡圓的圓心角,然后結(jié)合公式t=$\frac{θ}{2π}T$和T=$\frac{2πm}{qB}$判斷時間之比.

解答 解:(1)如題圖所示,過A、C兩點(diǎn)分別作垂直于速度方向直線,相交于O1點(diǎn):過A、D兩點(diǎn)分別作垂直于速度方向直線,相交于O2,O1、O2為兩個圓周的圓心.
從C點(diǎn)射出的電子圓周圓心在界線上,因此圓周半徑R1=d.
設(shè)從D點(diǎn)射出的電子圓周運(yùn)動軌道半徑為R2
在Rt△O1O2D中,∠O1O2D=30°,cos30°=$\frac{{R}_{2}-d}{{R}_{2}}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$.
得${R}_{2}=2(2+\sqrt{3})d$,因此${R}_{1}:{R}_{2}=1:2(2+\sqrt{3})$.
(2)根據(jù)$R=\frac{mv}{qB}$得:$v=\frac{qBR}{m}$,故有:${v}_{1}:{v}_{2}={R}_{1}:{R}_{2}=1:2(2+\sqrt{3})$
(3)電子在磁場中運(yùn)動弧長所對圓心角分別為90°和30°,
故時間比t1:t2=3:1.
答:(1)電子圓周運(yùn)動軌道半徑之比R1:R2為$1:2(2+\sqrt{3})$;
(2)電子運(yùn)動速度比v1:v2為$1:2(2+\sqrt{3})$;
(3)電子在磁場中運(yùn)動時間比t1:t2為3:1.

點(diǎn)評 本題關(guān)鍵是找出圓心,畫出軌跡,確定半徑,然后結(jié)合推論公式R=$\frac{mv}{qB}$、T=$\frac{2πm}{qB}$、t=$\frac{θ}{2π}T$列式判斷,基礎(chǔ)題目.

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