分析 (1)帶電粒子在電磁場(chǎng)中做勻速直線運(yùn)動(dòng),由平衡條件求出粒子的速度;帶電粒子在在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律可以求出磁感應(yīng)強(qiáng)度;
(2)粒子在板間做類平拋運(yùn)動(dòng),離開極板后做勻速直線運(yùn)動(dòng),由類平拋運(yùn)動(dòng)知識(shí)與勻速運(yùn)動(dòng)規(guī)律可以求出d需要滿足的條件.
解答 解:(1)設(shè)粒子的初速度大小為v,粒子在極板間勻速直線運(yùn)動(dòng),則:qvB1=qE,
設(shè)粒子在圓形區(qū)域磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為r,由牛頓第二定律得:$qv{B_2}=m\frac{v^2}{r}$,
粒子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,粒子速度方向偏轉(zhuǎn)了60°,由數(shù)學(xué)知識(shí)可得:r=Rcot30°,解得:B2=0.1T;
(2)撤去磁場(chǎng)B1后,粒子在極板間做平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)在板間運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t,運(yùn)動(dòng)的加速度為a,
飛出電場(chǎng)時(shí)豎直方向的速度為vy,速度的偏轉(zhuǎn)角為θ,由牛頓第二定律得:qE=ma,
水平方向:l=vt,豎直方向:$v_y^{\;}=at$,$tanθ=\frac{{v_y^{\;}}}{v}$,解得:$tanθ=\frac{{\sqrt{3}}}{3}$,即θ=30°,
設(shè)粒子飛出電場(chǎng)后速度恰好與圓形區(qū)域的邊界相切時(shí),圓心O離極板右邊緣的水平距離為d,
如圖所示,則${d_{\;}}=\frac{R}{sinθ}-\frac{l}{2}$,解得:${d_{\;}}=\frac{{\sqrt{3}}}{2}$m 所以$d>\frac{{\sqrt{3}}}{2}$m (或$d≥\frac{{\sqrt{3}}}{2}$m );
答:(1)圓形區(qū)域磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B2的大小為0.1T.
(2)圓形區(qū)域的圓心O離極板右邊緣的水平距離d應(yīng)滿足的條件是d>$\frac{\sqrt{3}}{2}$m.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了帶電粒子在電磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的相關(guān)問(wèn)題,考查學(xué)生綜合分析、解決物理問(wèn)題能力.分析清楚粒子的運(yùn)動(dòng)過(guò)程,應(yīng)用運(yùn)動(dòng)的合成與分解、平衡條件、牛頓運(yùn)動(dòng)定律、運(yùn)動(dòng)學(xué)公式即可正確解題.
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A. | 功和能的單位相同,它們的物理意義也相同 | |
B. | 做功的過(guò)程就是物體能量的轉(zhuǎn)化過(guò)程 | |
C. | 做了多少功,就有多少能量發(fā)生了轉(zhuǎn)化 | |
D. | 各種不同形式的能量可以互相轉(zhuǎn)化,而且在轉(zhuǎn)化過(guò)程中,能的總量是守恒的 |
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A. | 5J | B. | 15J | C. | 20J | D. | 0 |
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