分析 (1)带电粒子在磁场中只受洛伦兹力,粒子在磁场中做匀速圆周运动.由牛顿第二定律和圆周运动规律求出周期.
(2)根据题意作出粒子可能的运动轨迹,由牛顿第二定律与数学知识分析答题.
(3)由几何知识分析轨迹半径的最大值,由半径公式求出速度的最大值.
解答 解:(1)由qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$及T=$\frac{2πr}{v}$得:
微粒在磁场中运动的周期 T=$\frac{2πm}{Bq}$.
(2)令n表示带电粒子在磁场中运动时的圆心个数,则
由几何关系可知,微粒运动的轨道半径r应满足:r=Rtan$\frac{π}{2n}$,(n=2,3,4,5,…),
结合(1)可知,v=$\frac{qBr}{m}=\frac{qB}{m}Rtan\frac{π}{2n}$,(n=2,3,4,5,…);
相应的运动轨迹所对应的圆心角φ满足:
①当n为偶数时,φ=(2π-$\frac{n-1}{n}$π)$\frac{n}{2}$+$\frac{n-1}{n}$π$•\frac{n}{2}$=nπ;(n=2,4,6,8,…)
②当n为奇数时,φ=(2π-$\frac{n-1}{n}$π)$\frac{n+1}{2}$+$\frac{n-1}{n}$π$•\frac{n-1}{2}$=$\frac{{n}^{2}+1}{n}$;(n=3,5,7,9,…)
对应的运动时间t满足:
①当n为偶数时,t=$\frac{n}{2}T=\frac{nπm}{Bq}$,(n=2,4,6,8,…);
②当n为奇数时,t=$\frac{{n}^{2}+1}{n}•\frac{T}{2}$=$\frac{({n}^{2}+1)πm}{nBq}$;(n=3,5,7,9,…)
(3)由几何关系可知,rn+$\frac{{r}_{n}}{sin\frac{π}{2n}}$≤2R,(n=2,3,4,5,…);
得:当n=3时,r可取满足条件的最大值,rmax=$\frac{\sqrt{3}}{3}R$,
相应的粒子速度vmax=$\frac{\sqrt{3}qBR}{3m}$.
相应的运动轨迹如图所示.![]()
答:
(1)微粒在磁场中运动的周期为$\frac{2πm}{Bq}$;
(2)从P点到Q点,微粒的运动速度大小为$\frac{qB}{m}Rtan\frac{π}{2n}$,(n=2,3,4,5,…);对应的运动时间;①当n为偶数时,t=$\frac{nπm}{Bq}$,(n=2,4,6,8,…);②当n为奇数时,t=$\frac{({n}^{2}+1)πm}{nBq}$;(n=3,5,7,9,…);
(3)速度的最大值是$\frac{\sqrt{3}qBR}{3m}$.
点评 此题对运动轨迹的特殊性研究到一般性探究,这是分析问题的一种方法.同时要利用圆的特性与物理规律相结合.本题是一道难题,根据题意作出粒子的运动轨迹是本题解题的难点,也是正确解题的关键.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | tanФ>tanθ | B. | tanФ<tanθ | C. | tanФ=tanθ | D. | 无法判断 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 若N3=4,N1=1,N2=2,可以完成实验 | |
| B. | 若N2=4不变,为了完成实验,每次操作都必须使结点O在同一位置 | |
| C. | 无论在C处挂几个钩码,每次实验都必须记录OA、OB、OC三段绳子的方向和所挂钩码的个数 | |
| D. | 为了减少误差,在OA、OB两段绳子上选取相对较远的两个点来确定拉力的方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 爱因斯坦的光子说解释了光电效应,光电子的最大初动能与入射光频率有关 | |
| B. | 各种原子的发光光谱都是线状谱,可将太阳光谱中的暗线与元素光谱比较确定太阳成分 | |
| C. | 根据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子核式模型,确定了一般原子核半径数量级为10-15m | |
| D. | 原子核的比结合能大小可反应原子核的稳定程度,该值随质量数的增加而增大 | |
| E. | 康普顿效应表明光子除了能量之外还有动量,揭示了光的粒子性 |
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| A. | B. | ||||
| C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | B球的重力势能减少,动能增加 | B. | A球的重力势能增加,动能减少 | ||
| C. | A球的重力势能和动能都增加了 | D. | A球和B球的总机械能是守恒的 |
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