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如图所示,圆心在原点、半径为R的圆将xOy平面分为两个区域,在圆内区域Ⅰ(r≤R...

如图所示,圆心在原点、半径为R的圆将xOy平面分为两个区域,在圆内区域Ⅰ(r≤R)和圆外区域Ⅱ(r>R)分别存在两个匀强磁场,方向均垂直于xOy平面.垂直于xOy平面放置两块平面荧光屏,其中荧光屏甲平行于x轴放置在
y=-2.2R的位置,荧光屏乙平行于y轴放置在x=3.5R的位置.现有一束质量为m、电荷量为q(q>0)、动能为E的粒子从坐标为(-R,0)的A点沿x轴正方向射入区域Ⅰ,最终打在荧光屏甲上,出现亮点N的坐标为(0.4R,-2.2R).若撤去圆外磁场,粒子也打在荧光屏甲上,出现亮点M的坐标为(0,-2.2R),此时,若将荧光屏甲沿y轴负方向平移,发现亮点的x轴坐标始终保持不变.不计粒子重力影响.
(1)求在区域Ⅰ和Ⅱ中粒子运动速度v1、v2的大小;
(2)求在区域Ⅰ和Ⅱ中磁感应强度B1、B2的大小和方向;
(3)若上述两个磁场保持不变,荧光屏仍在初始位置,但从A点沿x轴正方向射入区域Ⅰ的粒子束改为质量为m、电荷量为-q、动能为3E的粒子,求荧光屏上出现亮点的坐标.

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由于洛伦兹力对粒子不做功,则运动的速度由粒子的动能求得.在没有圆外磁场时,粒子从A点射入,完成圆弧后射出.因此可以根据圆形磁场的半径来求出B1磁场大小与方向.当粒子沿y轴负方向射入磁场B2时,根据打到荧光屏甲上的坐标,结合几何关系,可以算出磁场B2的大小与方向. 当改变电荷的电性及初动能时,由B1磁场大小与方向可求出粒子的运动轨道半径,再由B2磁场大小与方向可求出粒子在此的轨道半径.从而由几何关系可确定粒子打到荧光屏的坐标. 【解析】 (1)由于在磁场中运动时洛仑兹力不做功,所以在区域Ⅰ和Ⅱ中粒子运动速度大小就是在A点入射时初始速度大小v,由可得 (2)粒子在区域Ⅰ中运动了四分之一圆周后,从C点沿y轴负方向进入区域Ⅱ的磁场.如图1所示,圆周运动的圆心是O1点,半径为 r1=R 由,得  方向垂直xoy平面向外.   粒子进入区域Ⅱ后做半径为r2的圆周运动,由, 可得, 圆周运动的圆心O2坐标为(r2,-R),圆周运动轨迹方程为 将N点的坐标(0.4R,-2.2R)代入上式,可得 r2=2R    求得: 方向垂直xoy平面向里.    (3)如图2所示,粒子先在区域Ⅰ中做圆周运动.由可知, 运动速度为            轨道半径为        由圆心O3的坐标(-R,)可知,O3A与O3O的夹角为30°.通过分析如图的几何关系,粒子从D点穿出区域Ⅰ的速度方向与x轴正方向的夹角为θ=60° 粒子进入区域Ⅱ后做圆周运动的半径为      其圆心O4的坐标为(Rcos60°+r4cos30°,Rsin60°-r4sin30°), 即(,),说明圆心O4恰好在荧光屏乙上.所以,亮点将出现在荧光屏乙上的P点, 其y轴坐标为 其x轴坐标为x=3.5R.
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考点分析:
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123456789
x/m0.050.100.150.200.250.300.350.400.45
φ/105v9.004.503.002.251.801.501.291.131.00
根据上述表格中的数据可作出如右的ϕ-x图象.现有一质量为0.10kg,电荷量为1.0×10-7C带正电荷的滑块(可视作质点),其与水平面的动摩擦因素为0.20.问:
(1)由数据表格和图象给出的信息,写出沿x轴的电势ϕ与x的函数关系表达式.
(2)若将滑块无初速地放在x=0.10m处,则滑块最终停止在何处?
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(1)求物品从A处运动到B处的时间t?
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C.卫星在轨道Ⅲ上经过P点的加速度比在轨道Ⅰ上经过P点时大
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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