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1.如图所示,半圆有界匀强磁场的圆心O1在X轴上,OO1距离等于半圆磁场的半径,磁感应强度大小为B1.虚线MN,平行X轴且与半圆相切于P点.在MN上方是正交的匀强电场和匀强磁场,电场场强大小为E,方向沿X轴负向,磁场磁感应强度大小为B2.B1,B2方向均垂直纸面,方向如图所示.有一群相同的正粒子,以相同的速率沿不同方向从原点O射入第I象限,其中沿x轴正方向进入磁场的粒子经过P点射入MN后,恰好在正交的电磁场中做直线运动,粒子质量为m,电荷量为q (粒子重力不计).求:
(1)粒子初速度大小和有界半圆磁场的半径.
(2)若撤去磁场B2,则经过P点射入电场的粒子从y轴出电场时的坐标.
(3)试证明:题中所有从原点O进入第I象限的粒子都能在正交的电磁场中做直线运动.

分析 (1)在MN上方,粒子做匀速直线运动,洛伦兹力与电场力平衡,根据平衡条件列式求解速度;
粒子从O到P过程,做匀速圆周运动,圆心在OP连线的角平分线上;初速度沿x轴正方向,洛伦兹力指向圆心,提供向心力,结合左手定则可知,圆心一定在y轴上,故M点为轨迹圆的圆心;
(2)若撤去磁场B2,则经过P点射入电场的粒子做类似平抛运动,平行y轴方向做匀速直线运动,平行x轴方向做匀加速直线运动,根据运动学公式列式求解即可;
(3)作出粒子运动轨迹,根据粒子受力情况分析证明.

解答 解:(1)在MN上方,粒子做匀速直线运动,洛伦兹力与电场力平衡,故qv0B2=Eq,则:v0=$\frac{E}{{B}_{2}}$,
由题意知粒子在磁场B1中圆周运动半径与该磁场半径相同,
由牛顿第二定律得:qv0B1=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$,
解得:R=$\frac{mE}{q{B}_{1}{B}_{2}}$;
(2)在电场中粒子做类平抛运动:
x=R=$\frac{1}{2}$$\frac{qE}{m}$t2,y=v0t,
解得:y=$\frac{mE}{q{B}_{2}}$$\sqrt{\frac{2}{{B}_{1}{B}_{2}}}$,
则:y′=y+R=$\frac{mE}{q{B}_{2}}$($\frac{1}{{B}_{1}}$+$\sqrt{\frac{2}{{B}_{1}{B}_{2}}}$);
(3)证明:设从O点入射的任一粒子进入B1磁场时,速度方向与x轴成θ角,粒子出B1磁场与半圆磁场边界交于Q点,如图所示,

找出轨迹圆心,可以看出四边形OO1O2Q四条边等长是平行四边形,所以半径O2Q与OO1平行.
所以从Q点出磁场速度与O2Q垂直,即与x轴垂直,所以垂直进入MN边界.
进入正交电磁场E、B2中都有:qv0B2=Eq,故做直线运动.
答:(1)粒子初速度大小和有界半圆磁场的半径为$\frac{mE}{q{B}_{1}{B}_{2}}$.
(2)若撤去磁场B2,则经过P点射入电场的粒子从y轴出电场时的坐标为(0,$\frac{mE}{q{B}_{2}}$($\frac{1}{{B}_{1}}$+$\sqrt{\frac{2}{{B}_{1}{B}_{2}}}$).
(3)证明过程如上所述.

点评 本题关键明确粒子的运动规律,然后平衡条件和牛顿第二定律列式分析求解;对于第三问,关键明确题中所有从原点射入第Ⅰ象限的粒子都能在正交的电磁场中做直线运动,离开B1磁场时速度全部平行.

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E、滑动变阻器R2(0~1kΩ)
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G、定值电阻R4=100Ω
H、电源(电动势E约9V)
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要求实验时,能方便调节滑动变阻器的阻值,并在尽可能大的范围内测得多组A1表、A2表的读数I1、I2,然后利用I1-I2图象求出线圈的电阻RL.设计实验的电路如图1.

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③用实验测得的数据作出I1-I2图象(如图2所示),则线圈的直流电阻RL=2.0Ω.(结果保留两位有效数字)

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B.电流表A1:量程0~10mA,内阻约10Ω;
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G.开关.导线等
在可供选择的器材中,应选用的电流表是A1(填“A1”或“A2”),应该选用的滑动变阻器是R2(填“R1”或“R2”);
(2)根据所选的器材画出实验的电路图
(3)握住乳胶管两端把它均匀拉长,多次实验测得盐水柱长度L.电阻R的数据如表:
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