9.現(xiàn)代物理經(jīng)常用磁場來研究同位素粒子,在xoy坐標(biāo)系內(nèi)有垂直于平面向里的勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B.現(xiàn)有電荷量均為+q的a、b兩粒子從坐標(biāo)原點O以相同速率v同時射入磁場,a沿x軸正方向,b沿y軸正方向,a粒子質(zhì)量為m,b粒子質(zhì)量為2m,不計粒子重力以及粒子間相互作用,求:
(1)當(dāng)a粒子第1次剛到達y軸時,b粒子到達的位置坐標(biāo);
(2)a、b粒子是否會再次相遇?如能,請通過推導(dǎo)求出何時相遇;如不能,請簡要說明理由;
(3)設(shè)兩粒子在y軸上投影的距離為△y,則△y何時有最大值并求出△y的最大值.

分析 (1)離子做勻速圓周運動,洛侖茲力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律列式得到軌道半徑和周期的表達式進行分析;
(2)結(jié)合第一問的解答可知,b粒子的周期是a粒子的周期的2倍,故兩個離子一定會再次相遇,結(jié)合幾何關(guān)系分析,注意周期性;
(3)兩粒子均做勻速圓周運動,由于b粒子的周期是a粒子的周期的2倍,故b粒子到達最低點時,a粒子到達最高點,故兩粒子在y軸上投影的距離△y最大.

解答 解:(1)由$qvB=m\frac{v^2}{r}$可知:
a粒子半徑${r_1}=\frac{mv}{qB}$,
周期:${T_1}=\frac{2πm}{qB}$,
b粒子半徑${r_2}=\frac{2mv}{qB}=2{r_1}$,
周期:${T_2}=\frac{2π•2m}{qB}=2{T_1}$,
a粒子第1次剛到達y軸歷時:$△t=\frac{T_1}{2}=\frac{T_2}{4}$
故此時b粒子運動$\frac{1}{4}$周,位置坐標(biāo)為(-$\frac{2mv}{qB}$,$\frac{2mv}{qB}$);
(2)由圖可知:ab可能在O、P點再次相遇;
由于T2=2T1
故a、b粒子經(jīng)過t=T2=$\frac{4πm}{qB}$在O點再次相遇,該過程粒子不可能在P點相遇,
所以a、b粒子在t=$\frac{4kπm}{qB}$(k=1、2、3…)時刻相遇;

(3)由第(1)問分析可知,當(dāng)a粒子第二次到達其圓軌跡最高點時(即a粒子運動了$\frac{3}{2}{T}_{1}$),b粒子恰好在其圓軌跡的最低點,此時兩粒子在y軸上投影的距離△y最大.
考慮圓周運動的周期性,此后a粒子每運動兩周,b粒子運動一周,兩粒子在y軸上投影的距離△y再次最大.
所以$t=\frac{3}{2}{T_1}+n•2{T_1}=\frac{(4n+3)πm}{qB}$時△y最大,故:
$△{y_{max}}=4{r_1}=\frac{2mv}{qB}$;
答:(1)當(dāng)a粒子第1次剛到達y軸時,b粒子到達的位置坐標(biāo)為(-$\frac{2mv}{qB}$,$\frac{2mv}{qB}$);
(2)a、b粒子在t=$\frac{4kπm}{qB}$(k=1、2、3…)時刻會再次相遇;
(3)設(shè)兩粒子在y軸上投影的距離為△y,則在$t=\frac{(4n+3)πm}{qB}$時有最大值,△y的最大值為$\frac{2mv}{qB}$.

點評 本題關(guān)鍵是明確兩個粒子均做勻速圓周運動,根據(jù)牛頓第二定律得到軌道半徑關(guān)系和周期關(guān)系,然后結(jié)合幾何關(guān)系分析,不難.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

16.如圖所示,實線是沿x軸傳播的一列簡諧橫波在t=0時刻的波形圖,虛線是這列波在t=0.2s時刻的波形圖.則( 。
A.這列波的周期可能是1.2s
B.這列波的波長為12m
C.這列波可能向左傳播4m
D.這列波的波速可能是40m/s
E.t=0時刻x=4m的質(zhì)點沿x軸正方向運動

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.如圖所示,是馬戲團中上演的飛車節(jié)目,在豎直平面內(nèi)有半徑為R的圓軌道.表演者騎著摩托車在圓軌道內(nèi)做圓周運動.已知人和摩托車的總質(zhì)量為m,人以v1=$\sqrt{2gR}$的速度過軌道最高點B,并以v2=$\sqrt{3}$v1的速度過最低點A.求:
(1)摩托車經(jīng)過最高點B的最小速度為多少?
(2)在A、B兩點軌道與摩托車之間的彈力各為多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

14.如圖所示,兩根電阻不計的光滑金屬導(dǎo)軌豎直放置,導(dǎo)軌間距離為L,上端接有電阻為R、額定功率為P的小燈泡,將質(zhì)量為m、電阻不計的金屬棒從圖不位置由靜止釋放,下落過程中金屬棒保持水平且與導(dǎo)軌接觸良好.自由下落一段距離后金屬棒進入一個垂直于導(dǎo)軌平面的勻強磁場,磁場寬度為h.金屬棒出磁場前小燈泡已能持續(xù)正常發(fā)光,下列說法正確的是( 。
A.小燈泡正常發(fā)光時消耗的功率等于安培力功率
B.小燈泡正常發(fā)光時消耗的功率等于重力功率與安培力功率之和
C.金屬桿勻速運動的速度為$\frac{2P}{mg}$
D.整個過程中通過小燈泡的電量為$\frac{mgh}{{\sqrt{PR}}}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.如圖所示金屬小球A和B固定在彎成直角的絕緣輕桿兩端,A球質(zhì)量為2m,不帶電,B球質(zhì)量為m,帶正電,電量為q.OA=2L,OB=L,輕桿可繞過O點且與紙面垂直的水平軸無摩擦轉(zhuǎn)動,在過O點的豎直虛線右側(cè)區(qū)域存在著水平向左的勻強電場,此時輕桿處于靜止?fàn)顟B(tài),且OA與豎直方向夾角為37°.重力加速度為g.
(1)求勻強電場的電場強度大小E;
(2)若不改變場強大小,將方向變?yōu)樨Q直向上,則由圖示位置無初速釋放輕桿后,求A球剛進入電場時的速度大小v.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

14.兩個完全枏?fù)奈矬wA、B,質(zhì)量均為0.6kg,在同一粗糙的水平面上以相同的初速度從間一位置開始運動.圖中的兩條直線分別表示物體A受水平拉力F作用和物體B不受拉力作用的v-t圖象,求:
(1)物體A所受拉力F及摩擦力f的大。
(2)12s末兩物體間的距離.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.如圖(a)為一研究電磁感應(yīng)的實驗裝置示意圖,其中電流傳感器(電阻不計)能將各時刻的電流數(shù)據(jù)實時通過數(shù)據(jù)采集器傳輸給計算機,經(jīng)計算機處理后在屏幕上同步顯示出I-t圖象.平行且足夠長的光滑金屬軌道的電阻忽略不計,左側(cè)傾斜導(dǎo)軌平面與水平方向夾角θ=30°,與右側(cè)水平導(dǎo)軌平滑連接,軌道上端連接一阻值R=0.5Ω的定值電阻,金屬桿MN的電阻r=0.5Ω,質(zhì)量m=0.2kg,桿長L=1m跨接在兩導(dǎo)軌上.左側(cè)傾斜導(dǎo)軌區(qū)域加一垂直軌道平面向下的勻強磁場,右側(cè)水平導(dǎo)軌區(qū)域也加一垂直軌道平面向下的勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小都為B=1.0T,閉合開關(guān)S,讓金屬桿MN從圖示位置由靜止開始釋放,其始終與軌道垂直且接觸良好,此后計算機屏幕上顯示出金屬桿在傾斜導(dǎo)軌上滑行過程中的I-t圖象,如圖(b)所示. ( g取10m/s2)
(1)求金屬桿MN在傾斜導(dǎo)軌上滑行的最大速率;
(2)根據(jù)計算機顯示出的I-t圖象可知,當(dāng)t=2s時,I=0.8A,0-2s內(nèi)通過電阻R的電荷量為1.0C,求0-2s內(nèi)在電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱;
(3)金屬桿MN在水平導(dǎo)軌上滑行的最大距離.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

18.如圖所示,邊界OA與0C之間分布有垂直紙面向里的勻強磁場,邊界OA上有一粒子源S,0、S間的距離為a.某一時刻,從S平行于紙面向各個方向發(fā)射出大量帶正電的同種粒子(不計粒子重力及粒子間的相互作用),所有粒子的初速度大小相同,經(jīng)過一段時間有大量粒子從邊界OC射出磁場.已知∠AOC=60°粒子在該磁場中做圓周運動的周期為T,粒子在磁場中運動的半徑為$\frac{\sqrt{3}}{2}$a,則從邊界0C射出的粒子在磁場中運動的時間可能為( 。
A.$\frac{T}{3}$B.$\frac{T}{5}$C.$\frac{T}{7}$D.$\frac{T}{9}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

19.圖示為兩列沿x軸傳播的簡諧橫波(實線表示甲波,虛線表示乙波)在t=0時刻的波形圖,甲波沿x軸負(fù)方向傳播,其波源的振動周期為4s,乙波沿x軸正方向傳播,A為介質(zhì)中x=0.2m處的質(zhì)點,下列說法中正確的是( 。
A.甲波的波長比乙波的大
B.這兩列波在該介質(zhì)中的傳播速度大小相等
C.t=7s時,A將位于波峰
D.質(zhì)點A經(jīng)2s運動到坐標(biāo)原點處
E.t=0時刻,位于原點的質(zhì)點向上運動

查看答案和解析>>

同步練習(xí)冊答案