(18分)
為了使粒子經過一系列的運動后,又以原來的速率沿相反方向回到原位,可設計如下的一個電磁場區(qū)域(如圖所示):水平線QC以下是水平向左的勻強電場,區(qū)域Ⅰ(梯形PQCD)內有垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B;區(qū)域Ⅱ(三角形APD)內的磁場方向與Ⅰ內相同,但是大小可以不同,區(qū)域Ⅲ(虛線PD之上、三角形APD以外)的磁場與Ⅱ內大小相等、方向相反。已知等邊三角形AQC的邊長為2l,P、D分別為AQ、AC的中點。帶正電的粒子從Q點正下方、距離Q點為l的O點以某一速度射出,在電場力作用下從QC邊中點N以速度v0垂直QC射入?yún)^(qū)域Ⅰ,再從P點垂直AQ射入?yún)^(qū)域Ⅲ,又經歷一系列運動后返回O點。(粒子重力忽略不計)求:
(1)該粒子的比荷;
(2)粒子從O點出發(fā)再回到O點的整個運動過程所需時間。
(18分)
(1)根據(jù)牛頓第二定律和洛侖茲力表達式有
①(3分)
代入R=l,解得 ②(2分)
(2)帶電粒子在電磁場中運動的總時間包括三段:電場中往返的時間t0、區(qū)域Ⅰ中的時間t1、區(qū)域Ⅱ和Ⅲ中的時間t2+t3,根據(jù)平拋運動規(guī)律有
t0= ③(2分)
設在區(qū)域Ⅰ中的時間為t1,則
t1=2× ④(2分)
若粒子在區(qū)域Ⅱ和Ⅲ內的運動如圖甲所示,則總路程為(2n + 5/6)個圓周,根據(jù)幾何關系有
AE= (4nr + r) = l ⑤(2分)
解得 r = l/(4n + 1) 其中n = 0,1,2……
區(qū)域Ⅱ和Ⅲ內總路程為 s=(2n +5/6)×2πr ⑥(2分)
t2+t3==
總時間t=t0+t1+t2+t3= ⑦(2分)
圖甲 圖乙
若粒子在區(qū)域Ⅱ和Ⅲ內運動如圖乙所示,則總路程為(2n +1+1/6)個圓周,根據(jù)幾何關系有:
(4nr +3r) = l
解得 r = l/(4n + 3) 其中n = 0,1,2……
區(qū)域Ⅱ和Ⅲ內總路程為 s=(2n +1+1/6)×2πr=
總時間t=t0+t1+t2+t3= ⑧(3分)
說明:兩種解得出一種的得10分,補全另一種的給3分。
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(18分)
為了使粒子經過一系列的運動后,又以原來的速率沿相反方向回到原位,可設計如下的一個電磁場區(qū)域(如圖所示):水平線QC以下是水平向左的勻強電場,區(qū)域I(梯形PQCD)
內有垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B;區(qū)域II(三角形APD)內的磁場方向與I內相同,但是大小可以不同,區(qū)域Ⅲ(虛線PD之上、三角形APD以外)的磁場與Ⅱ內大小相等、方向相反。已知等邊三角形AQC的邊長為2L,P、D分別為AQ、AC的中點。帶正電的粒子從Q點正下方、距離Q點為L的0點以某一速度射出:在電場力作用下從QC邊中點N,以速度V0垂直QC射入?yún)^(qū)域Ⅰ,再從P點垂直AQ射入?yún)^(qū)域Ⅲ,又經歷一系列運動后返回O點。(粒子重力忽略不計)求:
(1)該粒子的比荷;
(2)粒子從O點出發(fā)再回到O點的整個運動過程所需時間。
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