15.如圖所示,y軸上M點的坐標為(0,L),MN與x軸平行,MN與x軸之間有勻強磁場區(qū)域,磁場垂直紙面向里.在y>L的區(qū)域存在沿-y方向的勻強電場,電場強度為E,在坐標原點O點有一正粒子以速率v0沿+x方向射入磁場,粒子穿出磁場進入電場,速度減小到0后又返回磁場.已知粒子的比荷為$\frac{q}{m}$,粒子重力不計.
(1)求勻強磁場的磁感應(yīng)強度的大;
(2)從原點出發(fā)后帶電粒子第一次經(jīng)過x軸,洛倫茲力的沖量;
(3)經(jīng)過多長時間,帶電粒子再次經(jīng)過x軸.

分析 (1)由題設(shè),粒子穿出磁場進入電場,速度減小到0后又返回磁場,則粒子在電場中做直線運動,那么判斷出粒子在磁場中做勻速圓周運動的半徑即為L,由洛侖茲力提供向心力就能求出磁感應(yīng)強度的大。
(2)由于洛侖茲力是變力,其沖量--即力對時間的累積,無法計算,但可以由動量定理來求,在該過程中粒子分兩段受力,這兩段所受力沖量的矢量和,就是粒子動量的變化.而電場力的沖量能夠求出,洛侖茲力的沖量也就求出.
(3)先求出第一次經(jīng)過x軸的時間,考慮粒子運動的多解性,能求出第n次經(jīng)過x軸的時間.

解答 解:(1)沿+x方向射入磁場的粒子進入電場后,速度減小到0,粒子一定是從如圖所示的點P沿y軸正方向射出磁場,逆著電場線運動,所以粒子在磁場中做圓周運動的半徑為:
r=L
根據(jù)$Bqv=\frac{m{v}^{2}}{r}$ 解得:B=$\frac{m{v}_{0}}{qL}$
(2)帶電粒子在勻強電場中運動過程中,由動量定理,電場力的沖量為:
I=-mv0-mv0=-2mv0,
電場力的沖量大小是2mv0   方向沿y軸負方向,從原點出發(fā)后帶電粒子第一次經(jīng)過x軸,由動量定理有:
IL+I=mv0-mv0
所以,洛侖茲力的沖量為:IL=-I=2mv0
故洛侖茲力的沖量為2mv0,方向沿y軸正方向.
(3)粒子返回磁場后,帶電粒子再做勻速圓周運動,
帶電粒子在勻強磁場的時間為:${t}_{1}=\frac{πL}{{v}_{0}}$
帶電粒子在在勻強電場的時間為:${t}_{2}=\frac{2{v}_{0}}{\frac{qE}{m}}=\frac{2m{v}_{0}}{qE}$
從原點出發(fā)后帶電粒子第一次經(jīng)過x軸的時間為:t=t1+t2=$\frac{πL}{{v}_{0}}+\frac{2m{v}_{0}}{qE}$
考慮周期性,帶電粒子再次經(jīng)過x軸的時間為:t′=nt=n($\frac{πL}{{v}_{0}}+\frac{2m{v}_{0}}{qE}$)    (n=1,2,3,…)
答:(1)求勻強磁場的磁感應(yīng)強度的大小為$\frac{m{v}_{0}}{qL}$.
(2)從原點出發(fā)后帶電粒子第一次經(jīng)過x軸,洛倫茲力的沖量為2mv0,方向沿y軸正方向.
(3)經(jīng)過n($\frac{πL}{{v}_{0}}+\frac{2m{v}_{0}}{qE}$)    (n=1,2,3,…) 時間,帶電粒子再次經(jīng)過x軸.

點評 本題物理過程比較明顯,規(guī)律應(yīng)用不存在誤區(qū).但要注意的是第二問,洛侖茲力的沖量,洛侖茲力是變力,而沖量是矢量,即使把每一段的沖量求矢量和,這是高中階段無法計算的,所以要換一種思路,由動量定理求解.

練習(xí)冊系列答案
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B.t=0時,x=1m處的質(zhì)點振動方向向下
C.t=0.5s時,x=3m處的質(zhì)點處在平衡位置且振動方向向下
D.傳播過程中該橫波遇到小于1m的障礙物或小孔都能發(fā)生明顯的衍射現(xiàn)象
E.若振源S向右勻速運動,在振源S右側(cè)靜止的接收者接收到的頻率小于5Hz

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6.2016年12月22日我國首顆二氧化碳探測衛(wèi)星發(fā)射成功,衛(wèi)星在離地面高h的圓軌道上繞地球運動.地球的質(zhì)量為M、半徑為R,衛(wèi)星的質(zhì)量為m.則衛(wèi)星受到地球的引力為( 。
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10.人造地球衛(wèi)星以地心為圓心,做勻速圓周運動,下列說法正確的是(  )
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表中I1和I2分別是通過電流傳感器1和2的電流.該電流的值通過數(shù)據(jù)采集器輸入到計算機,數(shù)據(jù)采集器和計算機對原電路的影響可忽略.
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