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(2013?德州二模)如圖甲所示,在直角坐標系0≤x≤L區(qū)域內有沿y軸正方向的勻強電場,右側有個以點(3L,0)為圓心,半徑為L的圓形區(qū)域,圓形區(qū)域與x軸的交點分別為M、N.現有一質量為m,帶電量為ec的電子,從y軸上的A點以速度v0沿x軸正方向射入電場,飛出電場后恰能從M點進入圓形區(qū)域,速度方向與x軸夾角為30°,電子從M點射入的瞬間在圓形區(qū)域加如圖乙所示周期性變化的磁場(磁場從t=0時刻開始變化,且以垂直于紙面向外為正方向),電子運動一段時間后從N點飛出,速度方向與x軸夾角也為30°.求:

(1)0≤x≤L區(qū)域內勻強電場的場強大。
(2)A點的縱坐標yA;
(3)磁場的磁感應強度B.的可能值及磁場的變化周期T.
分析:(1)電子在電場中作類平拋運動,離開電場時電子的速度方向與x軸夾角30°,得到豎直方向分速度vy.運用運動的分解法研究可知:電子豎直方向上做初速度為零的勻加速運動,水平方向做勻速直線運動,由牛頓第二定律和運動學公式結合可求出勻強電場的場強大;
(2)電子在電場中運動過程,由位移公式求得豎直方向的側移,電子飛出電場到M點的過程中做勻速直線運動,由幾何關系得到A點的縱坐標yA
(3)先根據電子剛飛出時速度的分解,求出電子進入磁場時的速度.電子進入磁場后做勻速圓周運動,畫出軌跡,根據幾何知識求出軌跡半徑的通項,由牛頓第二定律和圓周運動規(guī)律結合求解磁感應強度B的可能值及磁場的變化周期T.
解答: 解:(1)電子在電場中做類平拋運動,運動軌跡如圖所示,由速度關系得:由速度關系解得vy=v0tan30°
  水平方向:L=v0t
  豎直方向:vy=
eE
m
t

聯立解得,E=
3
m
v
2
0
3eL

(2)電子在電場中做類平拋運動過程,
  y1=
1
2
?
eE
m
t2

電子飛出電場運動到M的過程中做勻速直線運動,則
  y2=Ltan30°
故A點的縱坐標yA=y1+y2=
3
2
L
(3)電子進入磁場時的速度為
   v=
v0
cos30°
=
2
3
3
v0

電子在磁場中運動的軌跡如圖乙所示,則幾何知識得
  (2n+1)R=2L(n=0,1,2,…)
電子在磁場中由洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得
  evB0=m
v2
R

解得,B0=
(2n+1)
3
mv0
3eL
(n=0,1,2,…)
電子在磁場中運動的周期為 T′=
2πm
eB0

由題意得:
T
2
=
T′
6

解得,T=
2
3
πL
3(2n+1)v0
(n=0,1,2,…)
解:(1)0≤x≤L區(qū)域內勻強電場的場強大小是
3
m
v
2
0
3eL
;
(2)A點的縱坐標yA
3
2
L;
(3)磁場的磁感應強度B的可能值
(2n+1)
3
mv0
3eL
(n=0,1,2,…),磁場的變化周期T為
2
3
πL
3(2n+1)v0
(n=0,1,2,…).
點評:本題關鍵是:電場中將粒子的運動沿著水平方向和豎直方向正交分解,然后根據牛頓運動定律和運動學公式列式分析求解;磁場中,要畫出軌跡圖分析,特別是第三小題,要抓住周期性,根據幾何關系求解電子的半徑滿足的條件.
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