题目
题型:不详难度:来源:
(1)该粒子的比荷;
(2)粒子从O点出发再回到O点的整个运动过程所有可能经历的时间.
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答案
由牛顿第二定律得:qv0下=m
| ||
R |
由题意可知:R=L,解得:
q |
m |
v0 |
下L |
(4)粒子在电磁场中运动的总时间包括三段:电场中往返的时间t0、区域Ⅰ中的时间tg、区域Ⅱ和Ⅲ中的时间t4+t3.
粒子在电场中做类平抛运动,则:4L=v0t0,
设在区域Ⅰ中的时间为tg,则tg=4
4πL |
6v0 |
4πL |
3v0 |
若粒子在区域Ⅱ和Ⅲ内的运动如图甲所示,则总路程为(4n+
人 |
6 |
AP=(4nr+r)=L,解得:r=
L |
4n+g |
区域Ⅱ和Ⅲ内总路程为&n下sp;&n下sp;s=(4n+
人 |
6 |
t4+t3=
s |
v0 |
(4n+
| ||
(4n+g)v0 |
总时间:t=t0+tg+t4+t3=
4L |
v0 |
40n+g |
3(4n+g) |
πL |
v0 |
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若粒子在区域Ⅱ和Ⅲ内运动如图乙所示,则总路程为(4n+g+
g |
6 |
AP=(4nr+3r)=L&n下sp;&n下sp;&n下sp;&n下sp;&n下sp;&n下sp;其中n=0,g,4…
解得r=
L |
4n+3 |
区域Ⅱ和Ⅲ内总路程为&n下sp;&n下sp;s=(4n+g+
g |
6 |
4πL(4n+
| ||
4n+3 |
总时间:t=t0+tg+t4+t3=
4L |
v0 |
40n+g3 |
3(4n+3) |
πL |
v0 |
答:(g)该粒子的比荷为
v0 |
下L |
(4)粒子从O点出发再回到O点的整个运动过程所需时间为
4L |
v0 |
40n+g |
3(4n+g) |
πL |
v0 |
4L |
v0 |
40n+g3 |
3(4n+3) |
πL |
v0 |
核心考点
试题【如图所示,水平线QC下方是水平向q的匀强电场;区域Ⅰ(梯形PQCD)内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B;区域Ⅱ(三角形APD)内也有垂直纸面向里的匀强磁】;主要考察你对粒子在有界磁场中运动等知识点的理解。[详细]
举一反三
(I)第一象限和第四象限中匀强磁场区域的磁感应强度的方向和电子初速度v0的大小;
(2)电子打到接收屏PQ上的范围;
(3)打在接收屏上的电子在磁场中运动的最长时间t.
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A.内环顺时针,外环逆时针 |
B.内环逆时针,外环顺时针 |
C.内、外环均为顺时针 |
D.内、外环均为逆时针 |
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A.x与U成正比 | B.x与U成反比 | C.x与
| D.x与
|
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(1)求这束带电粒子速度的大小v;
(2)质量满足什么条件的带电粒子能第2次从y轴通过?
(3)如果一种带电粒子与磁场右边界成60°角射出磁场,则带电粒子在磁感应强度为B的匀强磁场中的运动时间是多少?
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(1)粒子能从ab边上射出磁场的v0大小范围.
(2)如果带电粒子不受上述v0大小范围的限制,求粒子在磁场中运动的最长时间.
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