14.在半徑為R的圓形區(qū)域內(nèi),存在垂直圓面的勻強磁場.圓邊上的P處有一粒子源,不沿垂直于磁場的各個方向,向磁場區(qū)發(fā)射速率均為v0的同種粒子,如圖所示.現(xiàn)測得:當(dāng)磁感應(yīng)強度為B1時,粒子均從由P點開始弧長為$\frac{1}{2}πR$的圓周范圍內(nèi)射出磁場;當(dāng)磁感應(yīng)強度為B2時,粒子則都從由P點開始弧長為$\frac{2}{3}πR$的圓周范圍內(nèi)射出磁場.不計粒子的重力,則( 。
A.前后兩次粒子運動的軌跡半徑比為r1:r2=$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$
B.前后兩次粒子運動的軌跡半徑比為r1:r2=2:3
C.前后兩次磁感應(yīng)強度的大小之比為B1:B2=$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$
D.前后兩次磁感應(yīng)強度的大小之比為B1:B2=$\sqrt{3}$:$\sqrt{2}$

分析 當(dāng)磁感應(yīng)強度為B1時,粒子均從由P點開始弧長為$\frac{1}{2}πR$的圓周范圍內(nèi)射出磁場,即有圓周上有$\frac{1}{4}$圓弧范圍上有粒子射出,找到臨界幾何條件:即距P點$\frac{1}{4}$圓弧的位置恰好有粒子射出,再與洛倫茲力提供向心力聯(lián)立即可求出磁感應(yīng)強度B1和半徑r1;
同理,當(dāng)磁感應(yīng)強度為B2時,粒子則都從由P點開始弧長為$\frac{2}{3}πR$的圓周范圍內(nèi)射出磁場,即有圓周上有$\frac{1}{3}$圓弧的范圍上有粒子射出,找到臨界幾何條件:即距P點$\frac{1}{3}$圓弧的位置恰好有粒子射出,再與洛倫茲力提供向心力聯(lián)立即可求出磁感應(yīng)強度B2和半徑r2;

解答 解:當(dāng)磁感應(yīng)強度為B1時,粒子半徑為r1,粒子運動情況如圖所示,
根據(jù)洛倫茲力提供向心力可得:qv0B1=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{{r}_{1}}$…①
根據(jù)幾何關(guān)系有:r1=$\frac{\sqrt{2}}{2}R$…②
聯(lián)立①②式子可得:B1=$\frac{\sqrt{2}m{v}_{0}}{qR}$…③
當(dāng)磁感應(yīng)強度為B2時,粒子半徑為r2,粒子運動情況如圖所示,

根據(jù)洛倫茲力提供向心力可得:qv0B2=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{{r}_{2}}$…④
根據(jù)幾何關(guān)系有:r2=$\frac{\sqrt{3}}{2}R$…⑤
聯(lián)立④⑤式子可得:B2=$\frac{2\sqrt{3}m{v}_{0}}{3qR}$…⑥
由②⑤式可得:前后兩次粒子運動的軌跡半徑比為r1:r2=$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$,故A正確,B錯誤;
由③⑥式可得:前后兩次磁感應(yīng)強度的大小之比為B1:B2=$\sqrt{3}$:$\sqrt{2}$,故C錯誤,D正確;
故選:AD.

點評 本題考查帶電粒子在有界磁場中的運動,解題關(guān)鍵是要畫出各個方向入射的粒子軌跡過程圖,找到臨界幾何條件,利用洛倫茲力提供向心力結(jié)合幾何關(guān)系求出半徑和磁感應(yīng)強度;本題為定圓的旋轉(zhuǎn)模型,可以找一枚硬幣,繞P點旋轉(zhuǎn)觀察從圓形磁場區(qū)域出射的范圍,對數(shù)學(xué)幾何能力要求較高難度較大.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

20.對下列現(xiàn)象解釋正確的是(  )
A.圖甲的原理和光導(dǎo)纖維傳送光信號的原理一樣
B.圖乙的原理和圖丙的原理一樣
C.圖丙的原理和照相機鏡頭表面涂上增透膜的原理一樣
D.圖丁的原理和用標準平面檢查光學(xué)平面的平整程度的原理一樣

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.把一個質(zhì)量m=1kg小球用細線懸掛起來,就成為一個擺,如圖所示,擺長l=0.4m,小球從偏角θ=60°的位置由靜止釋放,擺到懸點的正下方時細線恰好被拉斷,此時小球距水平地面的高度h=5m.如果阻力可以忽略,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)細線恰好被拉斷時小球的速度大;
(2)小球落地點距P點的距離(P點在懸點的正下方).

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

2.如圖所示,N匝矩形金屬線圈的質(zhì)量為m,電阻為R,放在傾角為θ的光滑斜面上,其ab邊長度為L且與斜面底邊平行.與ab平行的兩水平虛線MN、PQ之間,在t=0時刻加一變化的磁場,磁感應(yīng)強度B大小隨時間t的變化關(guān)系為B=kt,方向垂直斜面向上.在t=0時刻將線圈由圖中位置靜止釋放,在t=t1時刻ab邊進入磁場,t=t2時刻ab邊穿出磁場.線圈ab邊剛進入磁場瞬間電流為0,穿出磁場前的瞬間線圈加速度為0.(重力加速度為g)求:

(1)t=t1時刻動生電動勢E1的大小和方向;
(2)MN、PQ之間的距離d;
(3)從t=0到t1過程中線圈產(chǎn)生的熱量Q;
(4)t=t2時刻線圈的速度v2

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.如圖所示,一質(zhì)量為m=0.5kg,邊長為L=2.5m的正方形金屬線框,放在光滑的水平面上,整個裝置放在方向豎直向上,磁感應(yīng)強度為B=0.8T的有界勻強磁場中,金屬線框的一邊與磁場的邊界MN重合,在水平力F作用下由靜止開始向左運動,測得金屬線框中的電流隨時間變化規(guī)律為i=0.1t,經(jīng)過5s線框被拉出磁場,在金屬線框被拉出的過程中.
(1)通過線框?qū)Ь截面的電荷量及線框的電阻;
(2)水平力F隨時間變化的表達式.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

19.如圖所示,在直角坐標xoy平面中,第I、IV象限內(nèi)存在x軸負方向的勻強電場,直線MN與y軸平行,MN與y軸間的兩個區(qū)域內(nèi)存在圖示垂直于紙面的勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小均為B,x軸為這兩個磁場的分界線.圖中P點到x軸和y軸的距離分別為(2+$\sqrt{3}$)L和L,現(xiàn)將一質(zhì)量為m,電荷量為q的帶正電的粒子(重力不計)由電場中的P點無初速度釋放,粒子經(jīng)y軸進入磁場后又從y軸上坐標(0,$\sqrt{3}$L)處射出磁場,不計空氣阻力.
(1)求勻強電場的電場強度E的大。
(2)若僅改變電場強度的大小,讓該帶電粒子以v0=$\frac{\sqrt{3}qBL}{m}$從P點沿y軸負方向射出時,粒子從坐標(0,$\sqrt{3}$L)處射入磁場,求粒子射入磁場時的速度大小和方向;
(3)若滿足(2)問中的帶電粒子最終從笫三象限A的MN邊界射出磁場,且射出的速度方向與y軸正方向間的夾角為45°,則進界MN與y軸之間的距離d應(yīng)滿足什么條件.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

6.如圖甲所示,一對足夠長的平行粗糙導(dǎo)軌固定在水平面上,兩導(dǎo)軌間距l(xiāng)=1m,左端之間用R=3Ω的電阻連接,導(dǎo)軌的電阻忽略不計.一根質(zhì)量m=0.5kg、電阻r=1Ω的導(dǎo)體桿靜置于兩導(dǎo)軌上,并與兩導(dǎo)軌垂直.導(dǎo)體桿到導(dǎo)軌左端的距離為l′=1m.整個裝置處于勻強磁場中,磁場方向垂直于導(dǎo)軌平面向上,其大小與時間t的關(guān)系如圖乙所示,在t=0.5s時,靜摩擦力達到最大值,此時施加一水平向右的拉力F拉導(dǎo)體桿,導(dǎo)體桿的v-t圖象如丙所示.重力加速度g=10m/s2,設(shè)最大靜摩擦力等于滑動摩擦力.求:

(1)導(dǎo)體桿與導(dǎo)軌間的動摩擦因數(shù)μ以及在0~0.5s內(nèi)電阻R上產(chǎn)生的熱量Q;
(2)拉力F在0.5s~2.5s內(nèi)與時間t的關(guān)系式,并畫出其圖象.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.下列有關(guān)光現(xiàn)象的說法正確的是( 。
A.泊松亮斑是光的干涉現(xiàn)象
B.光學(xué)鏡頭上的增透膜是利用光的衍射現(xiàn)象
C.在光導(dǎo)纖維束內(nèi)傳輸圖象利用了光的全反射原理
D.拍攝玻璃櫥窗內(nèi)的物品時,會在鏡頭前加裝偏振片以增加透射光的強度

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.奧運會吊環(huán)項目中有一個高難度的動作,體操運動員先用雙手撐住吊環(huán)(設(shè)開始時兩繩間距與肩同寬),然后身體下移,雙臂緩慢張開到如圖所示位置.若吊環(huán)的兩根繩的拉力T大小相等,則在兩手之間的距離緩慢增大的過程中,拉力T及其合力F 的大小變化情況為( 。
A.T增大,F(xiàn)不變B.T增大,F(xiàn)增大C.T增大,F(xiàn)減小D.T減小,F(xiàn)不變

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同步練習(xí)冊答案