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如图所示,在平面直角坐标系xOy平面内,有以(,0)为圆心、半径为的圆形匀强磁场区域,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于xOy平面向里。在的上方足够大的范围内,有沿x轴负-物理
题目简介
如图所示,在平面直角坐标系xOy平面内,有以(,0)为圆心、半径为的圆形匀强磁场区域,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于xOy平面向里。在的上方足够大的范围内,有沿x轴负-物理
题目详情
如图所示,在平面直角坐标系
xOy
平面内,有以(
,0)为圆心、半径为
的圆形匀强磁场区域,磁场的磁感应强度大小为
B
,方向垂直于
xOy
平面向里。在
的上方足够大的范围内,有沿
x
轴负方向的匀强电场,电场强度的大小为
。从
点向偏右的不同方向发射速度大小相同的质子,质子的运动轨迹均在
xOy
平面内。已知质子在磁场中运动的轨道半径也为
,质子的电荷量为
,质量为
,不计质子的重力及所受的阻力。
(1)求质子射入磁场时的速度大小。
(2)若质子的速度方向与
x
轴正方向成
θ
=30°角(如图所示)射入磁场,试求该质子到达
y
轴的位置。
题型:问答题
难度:中档
来源:不详
答案
(1)
eBr
/
m
(2)
r
+
Br
(1)设质子的速度大小为
v
,质子射入磁场后做匀速圆周运动,有:
evB
=
mv
2/
r
解得:
v
=
eBr
/
m
(5分)
(2)由题意知,质子在磁场中转过120°角后从
A
点沿
y
轴方向离开磁场,并从
P
点垂直电场线进入电场,在电场中做类平抛运动,如图所示。
P
点距
y
轴的距离为:
x
=
r
+
r
sin30°=1.5
r
(10分)
质子从进入电场直至到达
y
轴的过程中,设运动时间为
t
,
有:
=
mα
x
=
αt2/2
y
=
vt
解得:
t
=
,
y
=
Br
(16分)
质子到达
y
轴的位置为:
y
/=
r
+
y
=
r
+
Br
(18分)
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回旋加速器是加速带电粒子的装
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初速度为零的离子经过电势差为
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题目简介
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