(18分)如圖所示,豎直平面內(nèi)邊長為a的正方形ABCD是磁場的分界線,在正方形的四周及正方形區(qū)域內(nèi)存在方向相反、磁感應(yīng)強度的大小均為B的與豎直平面垂直的勻強磁場,M、N分別是邊AD、BC的中點。現(xiàn)有一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子從M點沿MN方向射出,帶電粒子的重力不計。

(1)若在正方形區(qū)域內(nèi)加一與磁場方向垂直的勻強電場,恰能使以初速度v0射出的帶電粒子沿MN直線運動到N點,求所加電場的電場強度的大小和方向。
(2)為使帶電粒子從M點射出后,在正方形區(qū)域內(nèi)運動到達B點,則初速度v0應(yīng)滿足什么條件?
(3)試求帶電粒子從M點到達N點所用時間的最小值,并求出此條件下粒子第一次回到M點的時間。
(1)E=Bv0方向豎直向下  (2)v0=5aqB/4m (3)t=2T=4m/qB

試題分析:(1)由題意,電場力與洛倫茲力平衡,有:qE=qv0B
解得E=Bv0
因帶電粒子帶正電,知電場強度的方向豎直向下
(2)此時,帶電粒子的運動軌跡如圖甲所示,
根據(jù)幾何關(guān)系得R2=a2+(R-a/2)2
解得R=5a/4
由牛頓第二定律得qv0B=mv02/R
解得v0=5aqB/4m
(3)由題意可畫出帶電粒子的運動軌跡如圖乙所示,可得帶電粒子在兩磁場中的軌道半徑均為r=a/2
帶電粒子在正方形區(qū)域內(nèi)的運動時間t1=T/4
在正方形區(qū)域外的運動時間t2=3T/4
由qvB=4 m2r/T2,可得T=2m/qB
故帶電粒子從M點到達N點所用時間的最小值t=t1+t2=2m/qB ,
畫出帶電粒子從N點繼續(xù)運動的軌跡如圖丙所示,知帶電粒子可以回到M點,由對稱性,回到M點的時間為t=2T=4m/qB
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如圖,虛線的左下方存在勻強磁場大小B。A、B是完全相同的兩個質(zhì)量均為m的小金屬球(可看做質(zhì)點)。A帶正電q,B不帶電且用長為L的細繩豎直懸掛在O點。整個空間存在豎直向上的勻強電場,場強大小為,A球在M點沿豎直向下射入磁場B,到達N點時速度水平,在N點與B球碰后交換速度,碰后B球剛好能以L為半徑,在豎直平面內(nèi)運動到圓周最高點,A球則水平勻速從Q點射出。(重力加速度為g)不計一切摩擦。已知AB與水平面夾角為45°,BC與水平面夾角為θ=30°。

求:(1)B球被碰后的速度大小。
(2)A球射入點M到N的距離。
(3)A球從Q點水平射出時距N點的距離。(筆者感覺原試卷缺少條件,故做了改編,僅供參考)

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一個不計重力的帶正電荷的粒子,沿圖中箭頭所示方向進入磁場,磁場方向垂直于紙面向里,則粒子的運動軌跡為(   )
A.圓弧aB.直線b
C.圓弧cD.a(chǎn)、b、c都有可能

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(6分)一個靜止的鈾核,放在勻強磁場中,它發(fā)生一次衰變后變?yōu)殁Q核,衰變后,粒子和釷核都在勻強磁場中做勻速圓周運動,則以下判斷正確的是(   )
A.1是粒子的徑跡,2是釷核的徑跡
B.1是釷核的徑跡,2是粒子的徑跡
C.3是粒子的徑跡,4是釷核的徑跡
D.3是釷核的徑跡,4是粒子的徑跡

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A.B > B.B < C.B < D.B >

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A.入射速度越大的電子,其運動時間越長
B.入射速度越大的電子,其運動軌跡越長
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D.從AC邊出射的電子的運動時間都相等

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A.向上B.向下C.向左D.向右

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