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預測題型2帶電粒子在磁場中的運動1.(2015·西安模擬)如圖1所示,在一個圓形區(qū)域內(nèi),兩個方向相反且都垂直于紙面的勻強磁場分布在以直徑A2A4為邊界的兩個半圓形區(qū)域Ⅰ、Ⅱ中,A2A4與A1A3的夾角為60°.一質(zhì)量為m、帶電荷量為+q的粒子以某一速度從Ⅰ區(qū)的邊緣點A1處沿與A1A3成30°角的方向射入磁場,隨后該粒子以垂直于A2A4的方向經(jīng)過圓心O進入Ⅱ區(qū),最后再從圖1(1)畫出粒子在磁場Ⅰ和Ⅱ中的運動軌跡;(2)粒子在磁場Ⅰ和Ⅱ中的軌道半徑R1和R2比值;(3)Ⅰ區(qū)和Ⅱ區(qū)中磁感應強度的大小(忽略粒子重力).2.(2015·保定模擬)如圖2所示,在平面直角坐標系中的三角形FGH區(qū)域內(nèi)存在著垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度大小為B,三點坐標分別為F(-3L,5L)、G(-3L,-3L)、H(5L,-3L).坐標原點圖2(1)速率在什么范圍內(nèi)所有粒子均不可能射出該三角形區(qū)域?(2)如果粒子的發(fā)射速率為eq\f(\r(2)qBL,m),設在時間t內(nèi)粒子源發(fā)射粒子的總個數(shù)為N,在FH邊上安裝一個可以吸收粒子的擋板,那么該時間段內(nèi)能夠打在擋板FH上的粒子有多少?并求出擋板上被粒子打中的長度.
答案精析預測題型2帶電粒子在磁場中的運動1.(1)軌跡見解析圖(2)2∶1(3)eq\f(5πm,6qt)eq\f(5πm,3qt)解析(1)畫出粒子在磁場Ⅰ和Ⅱ中的運動軌跡如圖所示.(2)設粒子的入射速度為v,已知粒子帶正電,故它在磁場中先順時針做圓周運動,再逆時針做圓周運動,最后從A4點射出,用B1、B2、R1、R2、T1、T2分別表示在磁場Ⅰ區(qū)、Ⅱ區(qū)的磁感應強度、軌道半徑和周期(沒有設符號的,在圖中標記也可以)設圓形區(qū)域的半徑為r,如圖所示,已知帶電粒子過圓心且垂直A2A4進入Ⅱ區(qū)磁場,連接A1A2,△A1OA2為等邊三角形,A2為帶電粒子在Ⅰ區(qū)磁場中運動軌跡的圓心,其半徑R1=A1A2=OA在Ⅱ區(qū)磁場中運動的半徑R2=eq\f(r,2)即R1∶R2=2∶1.(3)qvB1=meq\f(v2,R1)①qvB2=meq\f(v2,R2)②T1=eq\f(2πR1,v)=eq\f(2πm,qB1)③T2=eq\f(2πR2,v)=eq\f(2πm,qB2)④圓心角∠A1A2O=60°,帶電粒子在Ⅰ區(qū)磁場中運動的時間為t1=eq\f(1,6)T1,在Ⅱ區(qū)磁場中運動時間為t2=eq\f(1,2)T2,帶電粒子從射入到射出磁場所用的總時間t=t1+t2由以上各式可得:B1=eq\f(5πm,6qt),B2=eq\f(5πm,3qt).2.(1)v0≤eq\f(\r(2)qBL,2m)(2)eq\f(N,2)(eq\r(2)+eq\r(6))L解析(1)如圖所示,以OM為直徑的粒子在運動過程中剛好不飛離磁場,可以保證所有粒子均不能射出三角形區(qū)域.根據(jù)幾何關(guān)系,OM=2r0=eq\r(2)L根據(jù)牛頓第二定律qv0B=meq\f(v\o\al(2,0),r0)可得滿足v0≤eq\f(\r(2)qBL,2m)的粒子均不可能射出該三角形區(qū)域.(2)當粒子速率v=eq\f(\r(2)qBL,m)時,可求得其做圓周運動半徑r=eq\r(2)L如圖所示,當粒子的入射速度方向沿OM的反方向時,運動軌跡與FH相切于J點;當粒子的入射速度方向沿OM時,運動軌跡與FH相切于I點,介于這二者之間的入射粒子均可打在擋板FH上,共計eq\f(N,2).擋板上被粒子打中的長度為圖中IK之間的距離,其中IM=r=eq\r(2)L,
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