题目
题型:不详难度:来源:
(1)若离子的速度大小为v1,求该离子在磁场中的轨道半径r;
(2)若离子与圆心O的连线旋转一周时,离子也恰好回到A点,试求该离子的运动速度v;
(3)在离子恰能回到A点的情况下,该离子回到A点所需的最短时间t.
答案
(1)由 Bqv=m
v2 |
r |
mv |
qB |
(2)如图,O1为粒子运动的第一段圆弧AB的圆心,O2为粒子运动的第二段圆弧BC的圆心,如右图所示,根据几何关系可知 tanθ=
r |
R |
∠AOB=∠BOC=2θ,如果粒子回到A点,则必有 n×2θ=2π,(n=3,4,5…)③
由①②③可得v=
qBR |
m |
π |
n |
(3)粒子做圆周运动的周期T=
2πm |
qB |
因为粒子每次在圆形区域外运动的时间和圆形区域内运动的时间互补为一个周期T,所以粒子穿越圆形边界的次数越少,所需时间就越短,因此取n=3,
其轨迹如左图所示,代入到③可得θ=
π |
3 |
π |
3 |
故所求的粒子回到A点的最短运动时间 t=T+
α |
2π |
7πm |
3qB |
答:(1)若离子的速度大小为v1,该离子在磁场中的轨道半径r是
mv |
qB |
(2)若离子与圆心O的连线旋转一周时,离子也恰好回到A点,该离子的运动速度v是
qBR |
m |
π |
n |
(3)在离子恰能回到A点的情况下,该离子回到A点所需的最短时间t是
7πm |
3qB |
核心考点
试题【某平面上有一半径为R的圆形区域,区域内、外均有垂直于该平面的匀强磁场,圆外磁场范围足够大,已知两部分磁场方向相反,方向如图所示,磁感应强度都为B,现在圆形区域的】;主要考察你对向心力与向心加速度等知识点的理解。[详细]
举一反三
A.宇航员A不受重力作用 |
B.宇航员A所受重力与他在该位置所受的万有引力相等 |
C.宇航员A与“地面”B之间的弹力大小等于重力 |
D.若宇航员A将手中一小球无初速度(相对空间舱)释放,该小球将落到“地面”B上 |
A.v1>v2 | B.v1=v2 |
C.v1<v2 | D.条件不足,无法判定 |
A.“天宫一号”的线速度大于“神舟八号”的线速度 |
B.“天宫一号”的周期大于“神舟八号”的周期 |
C.“天宫一号”的向心加速度大于“神舟八号”的向心加速度 |
D.“神舟八号”通过一次点火加速后可以与“天宫一号”实现对接 |
R5 |
R6 |
m5 |
m6 |
r5 |
r6 |
A.土卫五和土卫六的公转周期之比为(
| ||||
B.土星对土卫五和土卫六的万有引力之比为
| ||||
C.土卫五和土卫六表面的重力加速度之比为
| ||||
D.土卫五和土卫六的公转速度之比为(
|
(1)金属块的线速度和金属块的向心加速度.
(2)金属块受到的最大静摩擦力.
(3)若把金属块放在距圆心1.25m处,在角速度不变的情况下,金属块还能随圆盘做匀速圆周运动吗?并说明理由.
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