分析 (!)粒子僅在洛倫茲力作用下,做勻速圓周運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律可求出運(yùn)動(dòng)的半徑大。俑鶕(jù)幾何關(guān)系,聯(lián)立求得粒子進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度;
(2)先證明射入圓形磁場(chǎng)的粒子從O點(diǎn)進(jìn)入矩形磁場(chǎng)區(qū)域,在矩形磁場(chǎng)區(qū)域中由半徑公式$R=\frac{mv}{qB}$,在矩形磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑是圓形磁場(chǎng)中圓周遠(yuǎn)動(dòng)半徑的2倍,
即R′=2a,作出軌跡,根據(jù)幾何關(guān)系求出角度
(3)求出粒子恰好從B點(diǎn)射出時(shí)與y軸的夾角θ,當(dāng)夾角小于等于θ時(shí),有粒子從AB邊射出,再求出從B點(diǎn)射出的粒子進(jìn)入圓形磁場(chǎng)的位置x,再求出比值$k=\frac{|x|}{a}$,
解答 解:(1)根據(jù)題意,朝著圓形磁場(chǎng)圓心(-a,0)射入的粒子剛好從坐標(biāo)原點(diǎn)O沿x軸進(jìn)入矩形磁區(qū)域,則其在圓形磁場(chǎng)內(nèi)的軌跡恰為四分之一圓周,有:$qv•(2{B_0})=m\frac{v^2}{R}$…①
R=a…②
聯(lián)解①②得:$v=\frac{{2aq{B_0}}}{m}$…③
(2)設(shè)某粒子從圓形磁場(chǎng)邊界上的P點(diǎn)射入,并從Q點(diǎn)射出,軌跡如圖甲所示,圓心為O1,圓形磁場(chǎng)的圓心為O2,則O2Q=O2P=O1Q=O1P=a,即四邊形O1QO2P為菱形,O2Q∥PO1∥x軸,故Q點(diǎn)與坐標(biāo)原點(diǎn)O重合,即射入圓形磁場(chǎng)的粒子均從O點(diǎn)進(jìn)入矩形磁場(chǎng)的第一象限區(qū)域內(nèi)(包括x軸正方向).
…④
粒子在矩形磁場(chǎng)中受洛倫茲力作用做圓周運(yùn)動(dòng),設(shè)其軌道半徑為R′,有:$q{B_0}v=m\frac{v^2}{R'}$…⑤
解⑤得:R'=2a…⑥
由幾何關(guān)系知:$\overline{OC}=\overline{BC}=2a$…⑦
即粒子從B點(diǎn)離開(kāi)矩形磁場(chǎng)時(shí)對(duì)應(yīng)的軌跡圓心為C點(diǎn),作出軌跡如圖乙所示.
由圖乙?guī)缀侮P(guān)系知:∠OCD=θ…⑧
$sin∠OCD=\frac{{\overline{OD}}}{{\overline{OC}}}$…⑨
聯(lián)解⑧⑨得:
θ=30°…⑩
(3)根據(jù)圖乙知,粒子能從AB邊射出,則其射入矩形磁場(chǎng)的速度方向與y軸正方向的夾角應(yīng)小于或等于θ.根據(jù)圓周運(yùn)動(dòng)的對(duì)稱(chēng)性,則從B點(diǎn)射出的粒子射入圓形磁場(chǎng)位置的橫坐標(biāo)為:x'=-R(1-cosθ)…⑪
$k=\frac{{|{x'}|}}{a}$…⑫
聯(lián)解⑪⑫得:$k=\frac{{2-\sqrt{3}}}{2}$…⑬
答:(1)粒子進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)速度v的大小為$\frac{2aq{B}_{0}^{\;}}{m}$;
(2)從B點(diǎn)射出的粒子在射入矩形磁場(chǎng)時(shí)的速度方向與y軸正方向夾角θ為30°;
(3)從AB邊射出的粒子數(shù)與粒子總數(shù)的比值k為$\frac{2-\sqrt{3}}{2}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng),第一問(wèn)很基礎(chǔ),第二問(wèn)有一定的難度,關(guān)鍵是找出粒子進(jìn)入矩形磁場(chǎng)的位置,關(guān)鍵作出軌跡圖,確定圓心、半徑和圓心角,本題對(duì)數(shù)學(xué)幾何能力的要求較高,需加強(qiáng)訓(xùn)練.
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