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如图所示,在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在垂直于坐标平面向里的匀强磁场,第Ⅳ象限存在沿X轴正方向的匀强电场,电场强度为E,一质量为m、电荷量为q的带负电的粒子从坐标为(0,l)的A点以速度v0斜射入磁场,然后在坐标为(d,0)的B点垂直于X轴进入电场,最后从y轴上的C点射出(C点在图中未标出),求解过程中所涉及的角度均用弧度表示,不计粒子重力,求:
(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(2)粒子从A点运动到C点的总时间t..
分析:(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出粒子运动的轨迹,由于粒子在磁场和电场分界线处的速度与x轴垂直,圆周O′应在x轴上,根据几何关系及洛伦兹力提供向心力公式列式即可求解B;
(2)根据几何关系求出粒子在磁场中运动的圆心角α,根据t=
v
求解在磁场中运动的时间,进入电场后做类平抛运动,其初速度为v0,方向垂直于电场,根据平抛运动的基本公式求出在电场中运动的时间,总时间即为两者时间之和.
解答:解:(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,如图所示,由于粒子在磁场和电场分界线处的速度与x轴垂直,圆周O′应在x轴上,
O′长度即为粒子运动的半径R,由几何关系得:
R2=l2+(R-d)2  ①
粒子在磁场中运动,由洛伦兹力提供向心力得:
Bqv0=m
v02
R
  ②
由①②解得:B=
2dmv0
q(l2+d2)

(2)设∠AO′B=α,则sinα=
l
R
 ③
由①③得:α=arcsin
2dl
l2+d2

粒子在磁场中运动的时间
t1=
v0
=
d2+l2
2dv0
arcsin
2dl
l2+d2

进入电场后做类平抛运动,其初速度为v0,方向垂直于电场,设粒子的加速度大小为a,由牛顿第二定律得:
qE=ma⑤
由运动学公式得:d=
1
2
a
t22
由⑤⑥解得:t2=
2md
qE

粒子运动的总时间t=t1+t2=
d2+l2
2dv0
arcsin
2dl
l2+d2
+
2md
qE

答:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小为
2dmv0
q(l2+d2)

(2)粒子从A点运动到C点的总时间t为
d2+l2
2dv0
arcsin
2dl
l2+d2
+
2md
qE
点评:掌握平抛运动的处理方法并能运用到类平抛运动中,粒子在磁场中做匀速圆周运动,能正确的画出运动轨迹,并根据几何关系确定各量之间的关系.
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(1)粒子在P点的发射速度v;
(2)若粒子进入圆筒后与圆筒发生四次碰撞后又恰从孔a射出磁场,已知该带电粒子每次与圆筒发生碰撞时电量和能量都不损失,求磁感应强度B的大小.(可用三角函数表示)

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(1)第二象限内电场强度的大小;
(2)电子离开电场时的速度方向与y轴正方向的夹角
(3)在图中画出电子进入第一象限后的轨道.

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如图所示,在平面直角坐标系xoy的0≤x≤2L、0≤y≤L区域内存在沿y轴正向的匀强电场,一质量为m,电荷量为q,不计重力,带正电的粒子以速度v0从坐标原点O沿x轴正向射入电场后,恰好从M(2L,L)点离开电场,粒子离开电场后将有机会进入一个磁感应强度大小为B=
2mv0
qL
、方向垂直于纸面向外的矩形磁场区域,并最终从x轴上的N(4L,0)点与x轴正向成45°角离开第一象限,题中只有m、v0、q、L为已知量,求:
(1)匀强电场的电场强度e;
(2)粒子在第一象限内运动的时间;
(3)如果粒子离开M点后有机会进入的是垂直纸面向里的矩形磁场,磁感应强度大小仍然为B=
2mv0
qL
,粒子运动一段时间后仍然能从x轴上的N点与x轴正向成45°角离开第一象限,则该矩形区域的最小面积S.

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精英家教网如图所示,在平面直角坐标系中有一个垂直纸面向里的圆形匀强磁场,其边界过原点O和y轴上的点a(0,L)一质量为m、电荷量为e的电子从a点以初速度v0平行于x轴正方向射入磁场,并从x轴上的b点射出磁场,此时速度方向与x轴正方向的夹角为60°.下列说法中正确的是(  )

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