20.如圖所示,帶負(fù)電的粒子垂直磁場方向進(jìn)入圓形勻強(qiáng)磁場區(qū)域,出磁場時(shí)速度偏離原方向60°角,已知帶電粒子質(zhì)量m=3×10-20kg,電量q=10-13C,速度v0=105m/s,磁場區(qū)域的半徑R=3×10-1m,不計(jì)重力,求:
(1)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度,
(2)帶電粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間.

分析 (1)帶負(fù)電的粒子垂直磁場方向進(jìn)入圓形勻強(qiáng)磁場區(qū)域,由洛倫茲力提供向心力,由幾何知識(shí)求出軌跡半徑r,根據(jù)牛頓第二定律求出磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度.
(2)根據(jù)粒子轉(zhuǎn)過的圓心角與粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的周期求出粒子在磁場中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間.

解答 解:粒子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示:

由幾何知識(shí)得知,粒子轉(zhuǎn)過的圓心角:θ=60°,
粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的軌道半徑:r=Rcot30°=$\sqrt{3}$R,
粒子做圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力,
由牛頓第二定律得:qv0B=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$,
代入數(shù)據(jù)解得:B=$\frac{\sqrt{3}}{30}$T;
(2)粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的周期:T=$\frac{2πm}{qB}$,
粒子在磁場中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間:t=$\frac{θ}{360°}$T=$\frac{1}{6}$T,
代入數(shù)據(jù)解得:t=6$\sqrt{3}$π×10-6s;
答:(1)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為$\frac{\sqrt{3}}{30}$T;
(2)帶電粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為6$\sqrt{3}$π×10-6s.

點(diǎn)評(píng) 本題是帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中運(yùn)動(dòng)的問題,畫軌跡是關(guān)鍵,是幾何知識(shí)和動(dòng)力學(xué)知識(shí)的綜合應(yīng)用,常規(guī)問題.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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10.掌握處理物理問題的思想與方法是物理學(xué)習(xí)的重要部分,下列說法中正確的是(  )
A.在實(shí)驗(yàn)探究牛頓第二定律中a與F、m間關(guān)系時(shí),采用的是控制變量法
B.牛頓發(fā)現(xiàn)萬有引力定律后,法拉第獨(dú)自在實(shí)驗(yàn)室測出了引力常數(shù)G值
C.亞里士多德通過觀察發(fā)現(xiàn)了天體的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,總結(jié)出了開普勒第三定律
D.在推導(dǎo)勻變速直線運(yùn)動(dòng)位移公式時(shí),把整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程劃分成很多小段,每一小段近似看做勻速直線運(yùn)動(dòng),然后把各小段的位移相加,這里采用了微元法

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11.如圖所示,一束截面為圓形半徑為R的平行單色光,垂直射向一玻璃半球的平面,經(jīng)折射后在屏幕S上形成一個(gè)圓形亮區(qū),已知玻璃半球的半徑為R,屏幕S到球心的距離為d=2$\sqrt{3}$ R,不考慮光的干涉和衍射,玻璃對(duì)該光的折射率為n=2,求
(1)屏幕逐漸靠近玻璃半球過程,屏幕上圓形亮區(qū)半徑如何變?
(2)開始時(shí)屏幕上被照亮區(qū)域的半徑?

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8.回旋加速器是加速帶電粒子的裝置,其核心部分是分別與高頻交流電源兩極相連接的兩個(gè)D形金屬盒,兩盒間的狹縫中形成周期性變化的電場,使粒子在通過狹縫時(shí)都能得到加速,兩D形金屬盒處于垂直于盒底的勻強(qiáng)磁場中,如圖所示.設(shè)D形盒半徑為R.若用回旋加速器加速質(zhì)子(氫核)時(shí),勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,高頻交流電頻率為f.質(zhì)子質(zhì)量為m,電荷量為e.則下列說法正確的是( 。
A.質(zhì)子被加速后的最大速度不可能超過2πRf
B.質(zhì)子被加速后的最大動(dòng)能Ek不可能超過$\frac{(eBR)^{2}}{2m}$
C.質(zhì)子被加速后的最大動(dòng)能與狹縫間的加速電壓、加速次數(shù)有關(guān)
D.不改變B和f,該回旋加速器也能用于加速α粒子(即氦核)

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平行板電容器的決定公式:C=$\frac{?s}{4πkd}$.

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