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(2013?黃山模擬)如圖所示,在直角坐標系的第Ⅰ象限中,OP檔板與y軸之間存在方向豎直向上的大小未知的勻強電場,OP與x軸正方向夾角為450.在第Ⅲ象限存在著垂直紙面向里的勻強磁場B1,有一個電子從y軸負方向的M點以與y軸正方向成300的初速度v進入第Ⅲ象限.已知OM=L,電子的電荷量為e,質量為m,不考慮重力和空氣阻力.求:
(1)為使電子在第Ⅲ象限做勻速直線運動,可在第Ⅲ象限另加入一勻強電場E,求勻強電場E的大小方向
(2)電子從第Ⅲ象限做勻速直線運動進入第Ⅱ象限,若第Ⅱ象限也存在一個垂直紙面向里的大小未知的勻強磁場B2,恰好讓電子垂直打在y軸正方向上的N點(圖中未標出)求B2的大小N點的坐標.
(3)電子最終垂直打在OP擋板上的Q點(圖中未畫出)求電子從M點運動到Q點的總時間.
分析:(1)當電子所受的電場力與洛倫茲力平衡,則電子做勻速直線運動.根據(jù)平衡求出勻強電場的場強大小,結合左手定則判斷出洛倫茲力方向,從而確定電場強度的方向.
(2)結合幾何關系求出粒子在第二象限內做圓周運動的半徑,結合洛倫茲力提供向心力,求出磁感應強度的大小,結合幾何關系求出N點的坐標.
(3)電子在第三象限內做勻速直線運動,在第二象限內做勻速圓周運動,在第一象限內做類平拋運動,結合運動學公式和在磁場中運動的周期公式,求出電子從M點運動到Q點的總時間.
解答:解:(1)電子受電場力和洛倫茲力平衡,有:eE=evB   ①
解得E=vB.②
電場力的方向與洛倫茲力方向相反,洛倫茲力方向與y軸正方向成60°角,則電場力方向與該方向相反,由于粒子帶負電,則電場強度的方向與y軸正方向成60°角.
(2)由幾何關系可知,電子在第二象限內做圓周運動的半徑R=
Ltan30°
cos30°
=
2
3
L
    ③
由牛頓第二定律得,evB2=m
v2
R
     ④
由③④得:B2=
3mv
2eL

再由幾何關系得,y=R+Rsin30°=L.   ⑤
(3)電子在第三象限內運動的時間t1=
L
vcos30°
=
2
3
L
3v
   ⑥
電子在磁場中運動的周期T=
2πm
eB2
.,在第二象限內做圓周運動的圓心角為120度.
電子在第二象限內運動的時間t2=
T
3
=
2πm
3eB2
=
4πL
9v
   ⑦
設電子在第一象限內運動的時間為t3,則由平拋運動的知識可知,在Q點時,
vx=vy=v   ⑧
L-
vy
2
t3=vt3
   ⑨
由⑧⑨可得,t3=
2L
3v
    ⑩
綜合⑥⑦⑩可得,t=(
6
3
+6+4π
9
)
L
v

答:(1)勻強電場E的大小E=vB,方向與y軸正方向成60°角.(2)B2的大小為B2=
3mv
2eL
,N點的縱坐標為L.(3)電子從M點運動到Q點的總時間為t=(
6
3
+6+4π
9
)
L
v
點評:處理帶電粒子在磁場中運動,關鍵確定圓心、半徑,從而結合周期公式和半徑公式進行求解,處理帶電粒子在電場中做類平拋運動,關鍵將運動分解為沿電場方向和垂直電場方向,理清運動規(guī)律,結合運動學公式進行求解.
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