如圖所示為圓形區(qū)域的勻強磁場,磁感應強度為B、方向垂直紙面向里,邊界跟y軸相切于坐標原點O. O點處有一放射源,沿紙面向各方向射出速率均為v的某種帶電粒子,帶電粒子在磁場中做圓周運動的半徑是圓形磁場區(qū)域半徑的兩倍.已知該帶電粒子的質量為m、電荷量為q,不考慮帶電粒子的重力.
(1)推導帶電粒子在磁場空間做圓周運動的軌道半徑;
(2)求帶電粒子通過磁場空間的最大偏轉角;
(3)沿磁場邊界放置絕緣彈性擋板,使粒子與擋板碰撞后以原速率彈回,且其電荷量保持不變.若從O點沿x軸正方向射入磁場的粒子速度已減小為
v2
,求該粒子第一次回到O點經(jīng)歷的時間.
分析:(1)帶電粒子在洛倫茲力作用下,在勻強磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由Bqυ=m
υ2
r
可得出半徑公式.
(2)粒子經(jīng)過磁場的偏轉角最大,即為在磁場中的弧長最長,也就是射入點到射出點的距離最大,由題意可知,最大為磁場的直徑,由幾何知識可求出最大偏轉角.
(2)從O點沿x軸正方向射入磁場的粒子速度已減小為
v
2
,半徑也變?yōu)樵瓉淼囊话,即與磁場的半徑相同,從而可知每偏轉90°就碰撞一次,經(jīng)過4個
1
4
周期回到O點.
解答:解:
(1)帶電粒子進入磁場后,受洛倫茲力作用,由牛頓第二定律得:
Bqυ=m
υ2
r

r=
Bq

(2)設粒子飛出和進入磁場的速度方向夾角為?,則sin
φ
2
=
x
2r
,x是粒子在磁場中軌跡的兩端點的直線距離.
x最大值為2R,對應的就是φ最大值.且2R=r
所以sin
φmax
2
=
R
r
=
1
2
,φmax=60°

(3)當粒子的速度減小為
v
2
時,在磁場中作勻速圓周運動的半徑為r1=
mv
2qB
=R

故粒子轉過四分之一圓周,對應圓心角為90°時與邊界相撞彈回,由對稱性知粒子經(jīng)過四個這樣的過程后第一次回到O點,亦即經(jīng)歷時間為一個周期.
粒子在磁場中做勻速圓周運動的周期:T=
2πm
Bq

所以從O點沿x軸正方向射出的粒子第一次回到O點經(jīng)歷的時間是:t=
2πm
Bq

答:(1)帶電粒子在磁場空間做圓周運動的軌道半徑為
Bq
;
(2)帶電粒子通過磁場空間的最大偏轉角為60°;
(3)沿磁場邊界放置絕緣彈性擋板,使粒子與擋板碰撞后以原速率彈回,且其電荷量保持不變.若從O點沿x軸正方向射入磁場的粒子速度已減小為
v
2
,該粒子第一次回到O點經(jīng)歷的時間為
2πm
Bq
點評:該題考查到了帶電粒子在勻強磁場中做圓周運動的半徑的推導,洛倫茲力提供向心力;帶電粒子在圓形區(qū)域的勻強磁場中的偏轉角,與在磁場中的弧長是成正比的,弧長越長,所對應的弦長也就越長,要會熟練的利用幾何關系求解圓心角;對于由于有限制條件使得粒子多次在磁場中運動的情況,要徹底分析粒子的運動過程,分析其運動規(guī)律.
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(1)推導帶電粒子在磁場空間做圓周運動的軌道半徑;
(2)求帶電粒子通過磁場空間的最大偏轉角;
(3)沿磁場邊界放置絕緣彈性擋板,使粒子與擋板碰撞后以原速率彈回,且其電荷量保持不變.若從O點沿x軸正方向射入磁場的粒子速度已減小為
v
2
,求該粒子第一次回到O點經(jīng)歷的時間.
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(1)推導帶電粒子在磁場空間做圓周運動的軌道半徑;
(2)求帶電粒子通過磁場空間的最大偏轉角;
(3)沿磁場邊界放置絕緣彈性擋板,使粒子與擋板碰撞后以原速率彈回,且其電荷量保持不變。若從O點沿x軸正方向射入磁場的粒子速度已減小為v/2,求該粒子第一次回到O點經(jīng)歷的時間。

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科目:高中物理 來源:2010--2011學年北京市石景山區(qū)高三(上)期末物理試卷(解析版) 題型:解答題

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(2)求帶電粒子通過磁場空間的最大偏轉角;
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