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(2013?珠海二模)有一个1000匝的矩形线圈,两端通过导线与平行金属板AB相连(如图所示),线圈中有垂直纸面向外的匀强磁场;已知AB板长为2d,板间距离为d.当穿过线圈的磁通量增大且变化率为0.2Wb/s时,有一比荷为
qm
=1.0×106C/Kg
的带正电粒子以初速度v0从上板的边缘射入板间,并恰好从下板的边缘射出;之后沿直线MN运动,又从N点射入另一垂直纸面向外磁感应强度为B=0.1T的圆形匀强磁场区(图中未画出),离开圆形磁场时速度方向偏转了60°.不计带电粒子的重力.试求
(1)AB板间的电压UAB
(2)v0的大小
(3)圆形磁场区域的最小半径.
分析:(1)根据法拉第电磁感应定律,即可求解;
(2)粒子做类平抛运动,根据运动的分解,结合牛顿第二定律与运动学公式,即可求解;
(3)粒子做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律,结合洛伦兹力公式,可求出运动半径,并由几何关系,即可求解.
解答:解:(1)由法拉第电磁咸应定律:E=n
△Φ
△t

得矩形线圈产生的感应电动势E=200V②
因为AB板间的电压等于线圈产生的电动势,
故  UAB=200V③
(2)带电粒子在AB板间做类平抛运动,设从下板边缘离开时竖直方向的速度为vy
则:a=
qUAB
md
④水平方向:L=v0t⑤
竖直方向:d=
1
2
at2

由④⑤⑥并代入数据得:v0=2.0×104m/s
(3)粒子进入磁场瞬间:vy=at=2.0×104m/s⑧
带电粒子在圆形磁场区中做匀速圆周运动,
          洛伦兹力作向心力:qvB=
mv2
r
v=
v02+vy2

由⑧⑨⑩并代入数据得:r=0.2
2
m

如图,由几何关系得弦NQ的长为
.
NQ
=r=0.2
2
m

在过NQ两点的圆中,以弦NQ为直径的圆最小
圆形磁场区域的最小半径为:R=r/2=0.1
2
m=0.14m

答:(1)AB板间的电压200V;
(2)v0的大小2.0×104m/s;
(3)圆形磁场区域的最小半径0.14 m.
点评:考查法拉第电磁感应定律、平抛运动处理规律、牛顿第二定律与运动学公式等应用,掌握运动的分解的同时性,注意运动轨迹的半径与圆形磁场的半径的区别.
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